华夏时讯

地化所镓(Ga)同位素研究取得进展

镓(Ga)位于元素周期表第四周期第IIIA族,与铝(Al)化学性质相似。但相对于仅有单一稳定同位素的主量元素Al,Ga是具有两个稳定同位素的微量元素。Ga同位素不仅能为进一步认知Ga地球化学循环提供新工具,还有助于深入探索Al的地球化学性质。但是,迄今为止,很多地质储库中的Ga同位素组成尚不清楚,一些基本地球化学过程中Ga的同位素分馏程度和机制也还是未知数。

吸附过程对于充分了解金属离子在水岩作用、生物吸收以及大陆风化作用中的迁移转化及机理起着至关重要的作用。Mo、Ge和Zn等多种金属已被证明在矿物吸附过程中会产生显著的同位素分馏。据此,中国科学院地球化学研究所研究员陈玖斌课题组利用在2016年新建的高精度Ga同位素分析方法的基础上,开展了Ga在矿物表面吸附过程中的同位素分馏研究。研究选取作为地球表层普遍存在并是微量元素迁移的重要载体方解石和针铁矿两类矿物。结果表明,较轻的Ga同位素(69Ga)会被优先吸附到矿物(方解石和针铁矿)表面,且方解石表面吸附过程中的同位素分馏大于针铁矿表面吸附过程,其△71Gasolid-solution分别为-1.27‰和-0.89‰。造成分馏的主要原因是Ga从水溶液吸附到矿物表面发生了形态转变(共价键数和键长),水体中Ga(OH)4– 会优先吸附到方解石和针铁矿表面分别形成>Ca-O-GaOH(OH2)4+ 和>FeOGa(OH) 20,从而使共价键由4转变为6,且Ga-O键长变长,分别从水体中的1.84Å增加到1.94Å与1.96Å。研究结果表明,有机物吸附过程也会产生类似的Ga同位素分馏,预示着Ga同位素可以用于示踪生物地球化学过程。特别是在低比值的水/碳酸盐岩与水/铁(氢)氧化物的表层环境下,水体较颗粒物而言可能富集重的Ga同位素(71Ga)。作为新开发的同位素体系,Ga在地学各领域研究中有着重要应用前景。

相关研究成果发表在Geochimica et Cosmochimica Acta上。

地化所镓(Ga)同位素研究取得进展

地化所镓(Ga)同位素研究取得进展

  吸附实验δ71Gasolution和 δ71Gacalcite(上)/ δ71Gageothite(下)(实测值与理论推算值)与Ga吸附量的关系

 

相关推荐
新闻聚焦
猜你喜欢
热门推荐
  • 昆明动物所等在冈瓦纳古陆和劳亚古陆物

      生物的地理分布与地球演化历史紧密相关。在现代生物地理学研究中,通过生物的演化历史可以推测地球的演化过程,并对已......

    11-01    来源:中国科学院|编辑:确牛

    分享
  • 中科院大连化物所化学链合成氨研究取得

      近日,中国科学院大连化学物理研究所复合氢化物材料化学研究组研究员陈萍、副研究员郭建平团队在化学链合成氨研究方面......

    11-05    来源:中国科学院|编辑:确牛

    分享
  • 研究揭示二穗短柄草MAPK与PP2C基因家族成

      日前,《科学报告》(Scientific Reports)杂志在线发表了中国科学院上海辰山植物科学研究中心植物抗逆与分子进化研究组题为......

    11-01    来源:中国科学院|编辑:确牛

    分享
  • 运动为啥能给人带来愉悦感

      持续运动不仅对身体有长期积极的影响,还能在运动后1-2 个小时内带来短效的益处,包括提高疼痛的阈限、降低急性焦虑和......

    11-05    来源:中国科学院|编辑:确牛

    分享
  • 中外学者热议农业可持续发展

      目前有很多好的智慧农业技术理念,但技术与农业的结合还不到位,须加大研发力度并完善全流程管理,将智慧农业的理念落......

    10-31    来源:中国科学院|编辑:确牛

    分享
  • 虫洞或可用于躲避星际战争

      如果外星人之间发生星际战争,而地球人打不过外星人,那么地球人应该怎么办?最新的虫洞研究也许可以给我们一定的启示......

    05-02    来源:科普时报|编辑:确牛

    分享
  • 纳米科技的喜与忧

      纳米材料的广泛应用及其带来的环境健康风险。 纳米氧化锌水环境老化对遗传毒性的影响。 不同种类纳米材料与污染物间截......

    11-04    来源:中国科学院|编辑:确牛

    分享
  • 特斯拉来了 国产电动汽车如何应对?

      随着特斯拉在上海建生产厂这一事件的最后落听,让新品频出、一直热闹的国内电动汽车行业顿然迷漫着一股狼来了的气氛。......

    11-01    来源:中国科学院|编辑:确牛

    分享
  • 智能巡查车:内外兼修铸就“火眼金晴”

      目前,交通道路分布面广,地形复杂,传统的人工巡查方法工作量大且条件艰苦,传统作业形式已经无法满足巡查巡视管理与......

    11-01    来源:中国科学院|编辑:确牛

    分享
  • 合肥研究院研制出纳米复合物可同时消除

      近期,中国科学院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所研究员吴正岩课题组在抗生素和重金属污染治理方面取得新......

    11-01    来源:中国科学院|编辑:确牛

    分享
返回列表
 
Ctrl+D 将本页面保存为书签,全面了解最新资讯,方便快捷。