研究天然物質中氫同位素的豐度、變化和地質意義。 天然氫中有兩種穩定同位素1H和2H(D),豐度分別為99%985 和 0015%。氫的同位素組成用ΔD表示,ΔSMOW(見穩定同位素地球化學)是D標準。 天然物質中的天然物質。 δd值的分布如圖所示。 從圖中可以看出,大氣中的水(雨)存在於地球的物質中。 delta d 變化最大,從 -500 開始。 ~+50‰;月球物質δd變化很大,從-917開始。 ~+303‰。δd的變化範圍很大,主要是因為1h和2h之間的相對質量差最大,為100。 因此,同位素分餾更為明顯。
氫只存在於天然礦物中的一些含水礦物中,如雲母、角閃石等。 氫氣廣泛分布在水圈和生物圈中,甚至到達帷幕的深處。 研究表明,溫度為40000。 800 以下含水礦物按降序排列為:白雲母、金雲母、角閃石、黑雲母。 根據實驗和計算,Al-OH(羥基)鍵礦物的D含量顯著豐富,而Mg-OH鍵礦物的D含量低於Al-OH鍵礦物66。 ,Fe-D的OH鍵礦物含量比Al-D低7000。 即氫同位素在Al中的羥基(OH)礦物之間的分餾,是Mg、Fe含量的函式。 一些含水礦物與水之間的氫同位素交換速率按以下順序增加:母白雲角閃石黑雲母水孢子黝簾石綠簾石水孢子石。 如果粘土礦物顆粒小於 100 微公尺,則為 44 微公尺。 蒙脫石的交換速度為 300,比伊利石和高嶺石高 200。5次。 當溫度低於100時,粘土礦物和水中氫同位素的交換率非常低,甚至難以進行模擬測試。 這表明氫同位素的分餾受礦物組成、結構、粒徑等因素的影響。
在地質應用中,氫同位素通常與氧同位素資料相結合,以確定淺成熱液流體和沉積物的原因,從而提供重要資訊。 氫同位素在地質溫度測量中的應用正在探索中。
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