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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
机构地区:[1]中国科学技术大学地球和空间科学学院,中国科学院壳幔物质与环境重点实验室,合肥230026
出 处:《中国科学:地球科学》2016年第4期443-453,共11页Scientia Sinica(Terrae)
基 金:国家自然科学基金项目(批准号:41373010,41590624)资助
摘 要:在地球内部,氢主要以羟基和分子水的形式存在于矿物和熔体中,构成各种活动和不活动的富水组分.对于含水矿物来说,氢主要占据正常的结构位置,是矿物化学式中不可或缺的一部分.对于名义上无水矿物来说,尽管其化学式中不含氢,但是在矿物结构位置和晶格缺陷中可以含有微量的结构水和分子水.矿物晶格缺陷中的流体/熔体包裹体可含有可观量的水.尽管名义上无水矿物的水含量很有限,通常在ppm量级,但是这些微量水对矿物乃至岩石体系的诸多物理化学性质均会产生极其显著的影响.伴随现代分析技术手段的不断改进和提高,针对名义上无水矿物中结构水含量及其氢同位素组成的探测表现为朝着更高的空间分辨率、更低的检出限以及多种分析方法综合应用的方向发展.迄今为止,显微红外光谱仍然是名义上无水矿物中结构水观察的最主要手段,此外离子探针、连续流质谱法和弹性反冲探测分析技术等亦得到了更广泛的应用.本文简要回顾近年来这些分析方法的研究进展及其应用情况.
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