Jump to content

Слипшиеся изотопы

Слипшиеся изотопы — это тяжелые изотопы , связанные с другими тяжелыми изотопами. Относительное содержание слипшихся изотопов (и многократно замещенных изотопологов ) в таких молекулах, как метан , закись азота и карбонат, является областью активных исследований. [ 1 ] Карбонатный термометр слипшихся изотопов , или " 13 С– 18 Карбонатный термометр порядка/беспорядка» - это новый подход к палеоклимата . реконструкции [ 1 ] на основе температурной зависимости слипания 13 С и 18 O в связи внутри решетки карбонатного минерала . [ 2 ] Этот подход имеет то преимущество, что 18 Соотношение O в воде не обязательно (отлично от δ 18 O ), но для точной оценки палеотемпературы также необходимы очень большие и незагрязненные образцы, длительные аналитические циклы и обширное повторение. [ 3 ] Обычно используемые источники проб для палеоклиматологических работ включают кораллы , отолиты , брюхоногие моллюски , туф , двустворчатые моллюски и фораминиферы . [ 4 ] [ 5 ] Результаты обычно выражаются как Δ47 (так называемая «cap 47»), которая представляет собой отклонение соотношения изотопологов CO 2 с молекулярной массой 47 к изотопологам с массой 44 от соотношения, ожидаемого, если бы они были распределены случайным образом . [ 6 ]

Молекулы, состоящие из элементов с несколькими изотопами, могут различаться по изотопному составу; эти варианты молекул называются изотопологами. Изотопологи, такие как 12 С 18 ТО 17 O содержат несколько тяжелых изотопов кислорода, заменяющих более распространенные. 16 O и называются многозамещенными изотопологами. Многозамещенный изотополог 13 С 18 ТО 16 O содержит связь между двумя из этих более тяжелых изотопов ( 13 С и 18 О), представляющий собой «слипшуюся» изотопную связь.

Обилие масс для данной молекулы (например, CO 2 ) можно предсказать, используя относительное содержание изотопов составляющих ее атомов ( 13 С/ 12 С, 18 Т/ 16 О и 17 Т/ 16 О). Относительное содержание каждого изотополога (например, масса CO 2 -47 ) пропорционально относительному распространению каждого изотопного вида.

47 Р/ 44 Р = (2×[ 13 С][ 18 ТОТ][ 16 О]+2×[ 12 С][ 18 ТОТ][ 17 О]+[ 13 С][ 17 ТОТ][ 17 ])/([ 12 С][ 16 ТОТ][ 16 ])

Это предсказанное содержание предполагает несмещенное стохастическое распределение изотопов; природные материалы имеют тенденцию отклоняться от этих стохастических значений, изучение которых составляет основу геохимии слипшихся изотопов.

Когда более тяжелый изотоп заменяет более легкий (например, 18 О, для 16 О), вибрация химической связи будет медленнее, что снизит ее нулевую энергию . [ 7 ] [ 8 ] Другими словами, термодинамическая стабильность связана с изотопным составом молекулы.

12 С 16 OО3 2− (≈98.2%), 13 С 16 OО3 2− (≈1.1%), 12 С 18 ТО 16 О 2 2− (≈0,6%) и 12 С 17 ТО 16 О 2 2− (≈0,11%) являются наиболее распространенными изотопологами (≈99%) карбонат-иона, контролирующими объем δ 13 С, д 17 О и δ 18 Значения O в природных карбонатных минералах. Каждый из этих изопотологов обладает различной термодинамической стабильностью. Для кристалла карбоната, находящегося в термодинамическом равновесии, относительное содержание изотопологов карбонат-иона контролируется такими реакциями, как:

13 С 16 OО3 2− + 12 С 18 ТО 16 О 2 2− 12 С 16 OО3 2− + 13 С 18 ТО 16 О 2 2− ( Реакция 1 )

Константы равновесия этих реакций зависят от температуры, с тенденцией тяжелых изотопов «слипаться» друг с другом (увеличивая долю многократно замещенных изотопологов) при понижении температуры. [ 9 ] Реакция 1 будет смещаться вправо при понижении температуры и влево при повышении температуры. Следовательно, константу равновесия этой реакции можно использовать в качестве индикатора палеотемпературы, если известны температурная зависимость этой реакции и относительное содержание изотопологов карбонат-иона.

Отличия от обычного δ 18 Анализ

[ редактировать ]

В обычном д 18 O анализ, как δ 18 Значения O в карбонатах и ​​воде необходимы для оценки палеоклимата. Однако во многих случаях и местах δ 18 О в воде можно только предполагать, а также 16 Т/ 18 Соотношение O между карбонатом и водой может меняться с изменением температуры. [ 10 ] [ 11 ] Таким образом, точность термометра может быть нарушена.

Тогда как для карбонатного термометра слипшихся изотопов равновесие не зависит от изотопного состава вод, из которых выросли карбонаты. Следовательно, единственная необходимая информация — это количество связей между редкими тяжелыми изотопами внутри карбонатного минерала.

  1. Извлечение CO 2 из карбонатов реакцией с безводной фосфорной кислотой . [ 12 ] [ 13 ] (не существует прямого способа измерения содержания CO 3 2− s с достаточно высокой точностью). Температура фосфорной кислоты часто поддерживается в диапазоне от 25° до 90°C. [ 14 ] и может достигать 110°С. [ 15 ] [ 16 ]
  2. CO 2 Очистите извлеченный . На этом этапе удаляются загрязняющие газы, такие как углеводороды и галогенуглероды , которые можно удалить с помощью газовой хроматографии . [ 17 ]
  3. Масс-спектрометрический анализ очищенного CO 2 для получения δ 13 С, д 18 Значения O и Δ47 (содержание масс-47 CO 2 ). (Точность должна достигать ≈10 −5 , поскольку интересующие изотопные сигналы часто меньше ≈10 −3. )

Приложения

[ редактировать ]

Палеосреда

[ редактировать ]

Анализ слипшихся изотопов традиционно использовался вместо обычного анализа δ. 18 O анализирует, когда δ 18 O морской воды или исходной воды плохо ограничивается. В то время как обычный δ 18 Анализ O определяет температуру как функцию как карбоната, так и воды δ 18 O, анализ слипшихся изотопов может дать оценки температуры, которые не зависят от исходной воды δ 18 O. Затем температуру, полученную на основе Δ47, можно использовать вместе с карбонатом δ. 18 O, чтобы восстановить δ 18 O исходной воды, что дает информацию о воде, с которой карбонат был уравновешен. [ 18 ]

Таким образом, анализ слипшихся изотопов позволяет оценить две ключевые переменные окружающей среды: температуру и δ воды. 18 О. Эти переменные особенно полезны для реконструкции климата прошлого, поскольку они могут предоставить информацию о широком спектре свойств окружающей среды. Например, изменчивость температуры может означать изменения солнечной радиации , концентрации парниковых газов или альбедо , в то время как изменения в воде δ 18 O можно использовать для оценки изменений объема льда, уровня моря или интенсивности и местоположения осадков. [ 14 ]

В исследованиях использовались температуры, полученные на основе слипшихся изотопов, для различных и многочисленных палеоклиматических применений — для ограничения δ. 18 О прошлые морские воды, [ 18 ] определить время перехода ледника в теплицу, [ 19 ] отслеживать изменения объема льда в ледниковый период, [ 20 ] и реконструировать изменения температуры в бассейнах древних озер. [ 21 ] [ 22 ]

Палеоальтиметрия

[ редактировать ]

Анализ слипшихся изотопов недавно использовался для определения палеовысоты или истории поднятий региона. [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] Температура воздуха систематически снижается с высотой по всей тропосфере (см. градиент ). Из-за тесной связи между температурой воды в озере и температурой воздуха температура воды в озере снижается с увеличением высоты. [ 26 ] [ 24 ] Таким образом, изменение температуры воды, подразумеваемое Δ47, может указывать на изменения высоты озера, вызванные тектоническим поднятием или опусканием . Два недавних исследования установили время поднятия Анд и плато Альтиплано, ссылаясь на резкое снижение температуры, полученной по Δ47, как на свидетельство быстрого тектонического подъема. [ 23 ] [ 27 ]

Атмосферная наука

[ редактировать ]

Измерения Δ47 можно использовать для ограничения природных и синтетических источников атмосферного CO 2 (например, дыхания и горения ), поскольку каждый из этих процессов связан с разными средними температурами образования Δ47. [ 28 ] [ 29 ]

Палеобиология

[ редактировать ]

Измерения Δ47 можно использовать, чтобы лучше понять физиологию вымерших организмов и ограничить раннее развитие эндотермии — процесса, с помощью которого организмы регулируют температуру своего тела. До разработки анализа слипшихся изотопов не существовало простого способа оценить ни температуру тела, ни температуру воды в организме δ. 18 О вымерших животных. Eagle et al., 2010 измерили Δ47 в биоапатите современного индийского слона , белого носорога , нильского крокодила и американского аллигатора . [ 30 ] Эти животные были выбраны, поскольку они охватывают широкий диапазон внутренних температур тела, что позволяет создать математическую основу, связывающую Δ47 биоапатита и внутреннюю температуру тела. Это соотношение было применено к анализу ископаемых зубов, чтобы предсказать температуру тела шерстистого мамонта и динозавра -зауропода . [ 30 ] [ 31 ] Последняя калибровка температуры Δ47 для (био) апатита Löffler et al. 2019 год [ 16 ] охватывает широкий диапазон температур от 1 до 80°C и был применен к мегалодона зубу ископаемой акулы для расчета температуры морской воды и δ. 18 О значения. [ 16 ]

Петрология и метаморфические изменения

[ редактировать ]

Ключевой предпосылкой большинства анализов слипшихся изотопов является то, что образцы сохранили свои первичные изотопные характеристики. Однако сброс или изменение изотопов, вызванное повышенной температурой, может предоставить другую информацию о климате прошлого. Например, когда изотопный баланс карбоната восстанавливается под действием высоких температур, измерения Δ47 могут предоставить информацию о продолжительности и степени метаморфических изменений. В одном из таких исследований Δ47 из поздненеопротерозойского карбоната шапки Душаньтоу используется для оценки температурной эволюции нижней коры на юге Китая. [ 32 ]

Космохимия

[ редактировать ]

Примитивные метеориты изучались с использованием измерений Δ47. Эти анализы также предполагают, что первичная изотопная подпись образца потеряна. В этом случае измерения Δ47 вместо этого предоставляют информацию о высокотемпературном событии, которое приводит к изотопному сбросу образца. Существующие анализы Δ47 примитивных метеоритов использовались для определения продолжительности и температуры событий водных изменений, а также для оценки изотопного состава жидкости изменений. [ 33 ] [ 34 ]

Рудные месторождения

[ редактировать ]

Новые работы подчеркивают потенциал применения слипшихся изотопов для восстановления температуры и свойств флюидов в гидротермальных рудных месторождениях. При разведке полезных ископаемых определение теплового следа вокруг рудного тела дает критическое представление о процессах, которые способствуют транспортировке и отложению металлов. Во время исследований концепции слипшиеся изотопы использовались для обеспечения точных реконструкций температуры в эпитермальных, осадочных месторождениях и месторождениях типа долины Миссисипи (MVT). [ 35 ] [ 36 ] Эти тематические исследования подтверждаются измерениями содержания карбонатов в активных геотермальных условиях. [ 35 ] [ 37 ] [ 38 ]

Ограничения

[ редактировать ]

Зависимость от температуры незначительна ( -0,0005%/°C ). [ нужна ссылка ]

13 С 18 ТО 16 О 2 2− является редким изотопологом (≈60 ppm [3]).

Следовательно, для получения адекватной точности этот подход требует длительных анализов (≈2–3 часа) и очень больших и незагрязненных образцов.

Анализ слипшихся изотопов предполагает, что измеренная Δ47 состоит из 13 С 18 ТО 16 О 2 2− , наиболее распространенный изотополог с массой 47. Поправки для учета менее распространенных изотопологов с массой 47 (например, 12 С 18 ТО 17 ТО 16 ТО 2− ) не полностью стандартизированы между лабораториями.

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а б Эйлер, Дж. М. (2007). « Геохимия «слипшихся изотопов» - изучение встречающихся в природе многократно замещенных изотопологов». Письма о Земле и планетологии . 262 (3–4): 309–327. дои : 10.1016/j.epsl.2007.08.020 .
  2. ^ Леа, Д.В. (2014). «8.14 - Элементарные и изотопные показатели температуры океана в прошлом» . В Голландии, HD; Турекян, К.К. (ред.). Трактат по геохимии, второе издание . Том. 8. Оксфорд: Эльзевир. стр. 373–397. дои : 10.1016/B978-0-08-095975-7.00614-8 . ISBN  9780080983004 .
  3. ^ Гош, П.; Адкинс, Дж.; Аффек, Х.; и др. (2006). " 13 С- 18 O-связи в карбонатных минералах: новый вид палеотермометра». Geochimica et Cosmochimica Acta . 70 (6): 1439–1456. doi : 10.1016/j.gca.2005.11.014 .
  4. ^ Гош, П.; Эйлер, Дж.; Кампана, ЮВ; Фини, РФ (2007). «Калибровка палеотермометра карбонатного слипшегося изотопа для отолитов». Geochimica et Cosmochimica Acta . 71 (11): 2736–2744. дои : 10.1016/j.gca.2007.03.015 .
  5. ^ Трипати, АК; Игл, РА; Тиагараджан, Н.; и др. (2010). " 13 С- 18 Сигнатуры изотопа O и термометрия «слипшихся изотопов» у фораминифер и кокколитов». Geochimica et Cosmochimica Acta . 74 (20): 5697–5717. doi : 10.1016/j.gca.2010.07.006 .
  6. ^ Аффек, Хагит (2012). «Палеотермометрия слипшихся изотопов: принципы, приложения и проблемы». Реконструкция глубоковременного климата Земли — современное состояние в 2012 г., Краткий курс Палеонтологического общества, 3 ноября 2012 г. 8 : 101–114.
  7. ^ Юри, ХК (1947). «Термодинамические свойства изотопных веществ». Дж. Хим. Соц . Лондон: 562–581. дои : 10.1039/JR9470000562 . ПМИД   20249764 .
  8. ^ Бигелайзен, Дж.; Майер, М.Г. (1947). «Расчет констант равновесия для реакций изотопного обмена». Дж. Хим. Физ . 15 (5): 261–267. дои : 10.1063/1.1746492 . hdl : 2027/mdp.39015074123996 .
  9. ^ Ван, З., Шойбле, Э.А., Эйлер, Дж.М., 2004. Равновесная термодинамика многократно замещенных изотопологов молекулярных газов. Геохим. Космохим. Акта 68, 4779–4797.
  10. ^ Чаппелл, Дж., Шеклтон, Нью-Джерси, 1986. Изотопы кислорода и уровень моря. Природа 324, 137–140.
  11. ^ К. Ваелбрук, Л. Лабейри, Э. Мишель и др., (2002) Изменения уровня моря и температуры на глубине, полученные на основе изотопных записей бентосных фораминифер. Четвертичные научные обзоры. 21:295-305
  12. ^ МакКри, Дж. М., 1950. Об изотопной химии карбонатов и палеотемпературной шкале. Дж. Хим. Физ. 18, 849–857.
  13. ^ Сварт, П.К., Бернс, С.Дж., Ледер, Дж.Дж., 1991. Фракционирование стабильных изотопов кислорода и углерода в диоксиде углерода во время реакции кальцита с фосфорной кислотой в зависимости от температуры и техники. хим. геол. (Изот. Геонауки. Раздел) 86, 89–96.
  14. ^ Jump up to: а б Эйлер, Джон М. (1 декабря 2011 г.). «Реконструкция палеоклимата с использованием термометрии изотопов слипшихся карбонатов». Четвертичные научные обзоры . 30 (25–26): 3575–3588. Бибкод : 2011QSRv...30.3575E . doi : 10.1016/j.quascirev.2011.09.001 . ISSN   0277-3791 .
  15. ^ Вакер, Ульрика; Рутц, Таня; Леффлер, Никлас; Конрад, Аника С.; Тюткен, Томас; Бетчер, Майкл Э.; Фибиг, Йенс (декабрь 2016 г.). «Термометрия слипшихся изотопов карбонатсодержащего апатита: пересмотренная предварительная обработка образцов, кислотное разложение и калибровка температуры». Химическая геология . 443 : 97-110. Бибкод : 2016ЧГео.443...97Вт . doi : 10.1016/j.chemgeo.2016.09.009 .
  16. ^ Jump up to: а б с Леффлер, Н.; Фибиг, Дж.; Мульч, А.; Тюткен, Т.; Шмидт, Британская Колумбия; Байнаи, Д.; Конрад, AC; Вакер, У.; Бетчер, Мэн (май 2019 г.). «Уточнение температурной зависимости кислорода и слипшегося изотопного состава структурно связанного карбоната в апатите». Geochimica et Cosmochimica Acta . 253 : 19–38. Бибкод : 2019GeCoA.253...19L . дои : 10.1016/j.gca.2019.03.002 . S2CID   107992832 .
  17. ^ Эйлер, Дж. М.; Шойбле, Э. (2004). " 18 ТО 13 С 16 O в земной атмосфере» (PDF) . Geochim. Cosmochim. Acta . 68 (23): 4767–4777. Bibcode : 2004GeCoA..68.4767E . doi : 10.1016/j.gca.2004.05.035 .
  18. ^ Jump up to: а б Хантингтон, КВ; Бадд, Д.А.; Вернике, BP; Эйлер, Дж. М. (1 сентября 2011 г.). «Использование термометрии слипшихся изотопов для ограничения температуры кристаллизации диагенетического кальцита» . Журнал осадочных исследований . 81 (9): 656–669. Бибкод : 2011JSedR..81..656H . дои : 10.2110/jsr.2011.51 . ISSN   1527-1404 .
  19. ^ Пришла, Розмари Э.; Эйлер, Джон М.; Вейзер, Ян; Азми, Карем; Бранд, Уве; Вайдман, Кристофер Р. (сентябрь 2007 г.). «Связь температуры поверхности и концентрации CO2 в атмосфере в палеозойскую эру» (PDF) . Природа . 449 (7159): 198–201. Бибкод : 2007Natur.449..198C . дои : 10.1038/nature06085 . ISSN   1476-4687 . ПМИД   17851520 . S2CID   4388925 .
  20. ^ Финнеган, С.; Бергманн, К.Д.; Эйлер, Дж.; Джонс, Д.С.; Фике, Д.А.; Эйзенман, Иллинойс; Хьюз, Н.; Трипати, АК; Фишер, WW (01 декабря 2010 г.). «Ограничения на продолжительность и масштабы оледенения позднего ордовика-раннего силура и его связь с массовым вымиранием в позднем ордовике по данным палеотермометрии слипшихся карбонатных изотопов». Тезисы осеннего собрания АГУ . 54 : B54B–04. Бибкод : 2010AGUFM.B54B..04F .
  21. ^ Санти, LM; Арнольд, Эй Джей; Ибарра, Делавэр; Уикер, Калифорния; Меринг, Дж.А.; Ломарда, РБ; Лора, Дж. М.; Трипати, А. (01 ноября 2020 г.). «Ограничения сгруппированных изотопов в изменениях гидроклимата последнего плейстоцена на северо-западе Большого бассейна: Лейк-Сюрприз, Калифорния» . Бюллетень ГСА . 132 (11–12): 2669–2683. дои : 10.1130/B35484.1 . ISSN   0016-7606 .
  22. ^ Меринг, Джон Артур (2015). Новые ограничения на температуру воды в озере Бонневиль из-за карбонатных изотопов (магистерская диссертация в области геохимии). Калифорнийский университет, Лос-Анджелес. ПроКвест   1707901550 .
  23. ^ Jump up to: а б Гош, Просенджит; Гарционе, Кармала Н.; Эйлер, Джон М. (27 января 2006 г.). «Быстрое поднятие Альтиплано, выявленное по связям 13C-18O в карбонатах палеопочвы». Наука . 311 (5760): 511–515. Бибкод : 2006Sci...311..511G . дои : 10.1126/science.1119365 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   16439658 . S2CID   129743191 .
  24. ^ Jump up to: а б Хантингтон, КВ; Вернике, BP; Эйлер, Дж. М. (1 июня 2010 г.). «Влияние изменения климата и поднятия на палеотемпературы плато Колорадо по данным термометрии изотопов слипшихся карбонатов» (PDF) . Тектоника . 29 (3): TC3005. Бибкод : 2010Tecto..29.3005H . дои : 10.1029/2009TC002449 . ISSN   1944-9194 .
  25. ^ Куэйд, Джей; Брекер, Дэниел О.; Даэрон, Матье; Эйлер, Джон (1 февраля 2011 г.). «Палеоальтиметрия Тибета: изотопная перспектива» . Американский научный журнал . 311 (2): 77–115. Бибкод : 2011AmJS..311...77Q . дои : 10.2475/02.2011.01 . ISSN   0002-9599 . S2CID   129751114 .
  26. ^ Хрен, Майкл Т.; Шелдон, Натан Д. (1 июля 2012 г.). «Временные изменения температуры воды в озере: палеоэкологические последствия карбоната озера δ18O и температурные рекорды». Письма о Земле и планетологии . 337–338: 77–84. Бибкод : 2012E&PSL.337...77H . дои : 10.1016/j.epsl.2012.05.019 . ISSN   0012-821X .
  27. ^ Гарционе, Кармала Н. ; Хок, Грегори Д.; Либеркин, Джули С .; Уизерс, Сауния; Макфадден, Брюс; Эйлер, Джон; Гош, Просенджит; Мульч, Андреас (6 июня 2008 г.). «Восстание Анд» Наука 320 (5881): 1304–1307. Бибкод : 2008Sci... 320.1304G дои : 10.1126/science.1148615 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   18535236 . S2CID   21288149 .
  28. ^ Эйлер, Джон М.; Шойбле, Эдвин (1 декабря 2004 г.). «18O13C16O в атмосфере Земли». Geochimica et Cosmochimica Acta . 68 (23): 4767–4777. Бибкод : 2004GeCoA..68.4767E . дои : 10.1016/j.gca.2004.05.035 . ISSN   0016-7037 .
  29. ^ Ласкар, Амзад Х.; Махата, Сасадхар; Лян, Мао-Чанг (2016). «Идентификация антропогенного CO2 с использованием тройного кислорода и слипшихся изотопов». Экологические науки и технологии . 50 (21): 11806–11814. Бибкод : 2016EnST...5011806L . doi : 10.1021/acs.est.6b02989 . ПМИД   27690222 .
  30. ^ Jump up to: а б Игл, Роберт А.; Шойбле, Эдвин А.; Трипати, Арадна К.; Тюткен, Томас; Халберт, Ричард К.; Эйлер, Джон М. (8 июня 2010 г.). «Температура тела современных и вымерших позвоночных животных по содержанию связей 13C-18O в биоапатите» . Труды Национальной академии наук . 107 (23): 10377–10382. Бибкод : 2010PNAS..10710377E . дои : 10.1073/pnas.0911115107 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   2890843 . ПМИД   20498092 .
  31. ^ Игл, Роберт А.; Тюткен, Томас; Мартин, Тейлор С.; Трипати, Арадна К.; Фрике, Генри К.; Коннели, Мелисса; Чифелли, Ричард Л.; Эйлер, Джон М. (22 июля 2011 г.). «Температура тела динозавров, определенная на основе изотопного порядка (13C-18O) в ископаемых биоминералах». Наука . 333 (6041): 443–445. Бибкод : 2011Sci...333..443E . дои : 10.1126/science.1206196 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   21700837 . S2CID   206534244 .
  32. ^ Пасси, Бенджамин Х.; Хенкес, Грегори А. (15 октября 2012 г.). «Переупорядочение карбонатных изотопных связей и геоспидометрия». Письма о Земле и планетологии . 351–352: 223–236. Бибкод : 2012E&PSL.351..223P . дои : 10.1016/j.epsl.2012.07.021 . ISSN   0012-821X .
  33. ^ Го, Вэйфу; Эйлер, Джон М. (15 ноября 2007 г.). «Температуры водных изменений и свидетельства образования метана на родительских телах хондритов CM». Акта геохимии и космохимии . 71 (22): 5565–5575. Бибкод : 2007GeCoA..71.5565G . CiteSeerX   10.1.1.425.1442 . дои : 10.1016/j.gca.2007.07.029 . ISSN   0016-7037 .
  34. ^ Халеви, Италия; Фишер, Вудворд В.; Эйлер, Джон М. (11 октября 2011 г.). «Карбонаты в марсианском метеорите Allan Hills 84001 образовались при температуре 18 ± 4 °C в приповерхностной водной среде» . Труды Национальной академии наук . 108 (41): 16895–16899. Бибкод : 2011PNAS..10816895H . дои : 10.1073/pnas.1109444108 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   3193235 . ПМИД   21969543 .
  35. ^ Jump up to: а б Меринг, Джон; Баркер, Шон; Хантингтон, Кэтрин; Симмонс, Стюарт; Диппл, Грегори; Эндрю, Бенджамин; Шауэр, Эндрю (01 декабря 2018 г.). «Измерение температуры гидротермальных рудных месторождений с помощью термометрии слипшихся изотопов». Экономическая геология . 113 (8): 1671–1678. дои : 10.5382/econgeo.2018.4608 . ISSN   0361-0128 . S2CID   135261236 .
  36. ^ Кирк, Рут; Марка, Алина; Майхилл, Дэниел Дж.; Деннис, Пол Ф. (01 января 2018 г.). «Скопленные изотопы свидетельствуют об эпизодическом быстром потоке флюидов в системе минерализованных разломов в Пик-Дистрикт, Великобритания» . Журнал Геологического общества . 176 (3): jgs2016–117. дои : 10.1144/jgs2016-117 . ISSN   0016-7649 . S2CID   133785532 .
  37. ^ Клюге, Тобиас; Джон, Седрик М.; Бох, Ронни; Келе, Шандор (2018). «Оценка факторов, контролирующих слипшиеся изотопы и значения δ18O гидротермальных кальцитов». Геохимия, геофизика, геосистемы . 19 (6): 1844–1858. Бибкод : 2018GGG....19.1844K . дои : 10.1029/2017GC006969 . hdl : 10044/1/63564 . ISSN   1525-2027 . S2CID   135107115 .
  38. ^ Келе, Сандор; Брайтенбах, Себастьян FM; Капеццуоли, Энрико; Меклер, А. Неле; Зиглер, Мартин; Миллан, Изабель М.; Клюге, Тобиас; Деак, Йожеф; Ханзельманн, Курт; Джон, Седрик М.; Ян, Хао; Лю, Цзайхуа; Бернаскони, Стефано М. (2015). «Температурная зависимость фракционирования изотопов кислорода и слипшихся изотопов в карбонатах: исследование травертинов и туфов в диапазоне температур 6–95 ° C» (PDF) . Geochimica et Cosmochimica Acta . 168 : 172–192. Бибкод : 2015GeCoA.168..172K . дои : 10.1016/j.gca.2015.06.032 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 91060ec94ad7f81431df19e7755565f6__1723048560
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/91/f6/91060ec94ad7f81431df19e7755565f6.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Clumped isotopes - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)