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人民网北京2月22日电 记者从中国科学院青藏高原研究所获悉,中国科学院青藏高原研究所石仁登研究员及其合作者利用矿物原位锂同位素分析方法,对青藏高原研究所青藏高原研究所的锂含量和锂同位素组成进行了系统分析。地幔橄榄岩。研究发现,海水中锂扩散等表面过程是深地幔中锂同位素重量的原因。
上述研究成果于2月19日发表在《自然》杂志《科学报告》上**,为研究地质历史时期青藏高原不同球体之间的相互作用开辟了新的思路,可以服务于国家矿产资源的战略需求。
据文章第一作者、研究员石仁登介绍,近年来,锂同位素体系在地幔橄榄岩研究中得到了广泛的应用。 已有研究认为,地幔中锂同位素组成的非均质性主要受地球深部地质过程的控制。 研究团队选择了青藏高原失落的特提斯洋遗留的岩石圈地幔橄榄岩作为研究对象。
地幔的锂同位素值约为2,而海水的锂同位素较重,约为31。 研究发现,越接近橄榄石矿物颗粒的边缘,海水的锂同位素特征越明显。 越靠近橄榄石矿物颗粒的中心,地幔的锂同位素特征越明显,表明海水中的锂是通过扩散进入橄榄石的。 大部分数据点分布在滨海水和大陆地幔的二元混合曲线中,表明样品中的锂同位素特征受海水和大陆地幔的控制。
进一步发现,由于锂同位素在低温(350)下会被强烈分馏,因此在高温下会迅速达到均匀性,这表明地球深处的高温地质并不是锂同位素组成变化导致非均质性的最终因素。
在大陆裂解过程中,地幔橄榄岩逐渐上升并暴露在海底。 海水渗透到地幔橄榄岩中,地幔橄榄岩仍处于较热状态。 在这个阶段,地幔橄榄岩有足够的能量让海水中的锂元素扩散到橄榄石中,并且锂同位素分馏的程度很低,使橄榄石能够保留海水的锂同位素特征。
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