检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:杨宝菊[1,2,3] 曾志刚[1,2] 陈帅[1,2] 殷学博[1,2] 王晓媛[1,2] 黄鑫[1,2,3] 马瑶[1,2,3] 荣坤波
机构地区:[1]中国科学院海洋研究所,山东青岛266071 [2]中国科学院海洋地质与环境重点实验室,山东青岛266071 [3]中国科学院大学,北京100049
出 处:《海洋科学》2015年第7期124-129,共6页Marine Sciences
基 金:国家重点基础研究发展计划(973计划;2013CB429700);国家大洋重大专项课题(DY125-11-R-05;DY125-12-R-02);山东省自然科学杰出青年基金项目(JQ200913);国家自然科学基金项目(40830849;40976027)
摘 要:硫同位素已被广泛应用于示踪火成岩、沉积物、热液和生物过程的研究中[1]。在硫同位素的分析方法中,传统的全岩分析方法应用广泛。但是硫化物矿床中矿物交互生长的特点,使得矿物分离非常困难,因此容易造成硫同位素分析结果均一化。为了取代复杂的矿物分离过程,人们开始尝试各种原位分析技术。其中,传统显微钻孔技术在早期得到了发展,但是钻孔直径超过1 mm[2],这使得该技术的空间分辨率不高。较低的空间分辨率不能准确描述矿物中记录了大量环境条件演化信息,厚度仅几十微米的带状显微结构。
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