水系沉积物成分分析标准物质(GSD1-8)
安徽省宿松县北部 Cd 元素地球化学分布特征
安徽省宿松县北部 Cd 元素地球化学分布特征王翔;吴衡;邓佳良【摘要】Cd is a non essential trace element for animals and plants,and the serious pollution of Cd will do great harms to human health.Through study on geochemical anomaly distribution of Cd in stream sedi-ments and soil samples in northern Susong county in Anhui province,it is found that natural and anthro-pogenic source are two ways for the formation of Cd anomaly.In our work area,the distribution of sili-ceous rocks is the natural source of Cd anomaly,although human activity has a certain effect on the distri-bution of Cd anomaly,the scope and the impact intent are limited.However,the content of Cd in soil and stream sediment is significantly affected by mining activities.The content of Cd in mining area and nearby samples is much higher than that in general areas,thus main distribution area of Cd anomaly has been formed.%Cd 是动植物非必需的有害微量元素,严重的 Cd 污染将对人体健康构成极大危害。
国家海洋沉积物一级标准物质_概述及解释说明
国家海洋沉积物一级标准物质概述及解释说明1. 引言1.1 概述引言部分旨在引入本文的主题,即国家海洋沉积物一级标准物质,并概述将在接下来的文章中涉及到的内容。
国家海洋沉积物一级标准物质是指根据相关标准和规定,由国家授权或认可的机构或实验室制备的用于评价和验证海洋沉积物分析技术准确性和可靠性的样品。
本文将对国家海洋沉积物一级标准物质进行全面的介绍和解释说明。
1.2 文章结构本文共分为5个部分,结构如下:第2部分:国家海洋沉积物一级标准物质概述,包括定义与背景、标准物质的重要性以及国家海洋沉积物标准物质的意义;第3部分:国家海洋沉积物一级标准物质解释说明,包括制备方法与原则、物质属性及特征要求以及标准物质使用与应用场景;第4部分:目前国内外研究与发展现状,包括国内研究进展、国外研究进展以及发展趋势与前景展望;第5部分:结论,总结文章的主要内容,并对国家海洋沉积物标准物质的价值进行评价和展望。
1.3 目的本文旨在系统介绍和解释国家海洋沉积物一级标准物质,包括其概述、制备方法、属性要求以及使用场景等方面的内容。
通过观察和分析国内外研究现状,可以对未来的发展趋势进行预测,并评估国家海洋沉积物标准物质在科学研究和工程应用中的重要性。
了解这些信息将有助于进一步改进海洋沉积物分析技术,提高相关领域的准确性和可靠性。
2. 国家海洋沉积物一级标准物质概述2.1 定义与背景国家海洋沉积物一级标准物质是指根据国家技术标准和要求,经过专业机构认定的具有代表性、稳定性和可追溯性的海洋沉积物样品。
它们被广泛应用于海洋地质、环境科学和工程技术领域,用于分析和评估相关问题。
随着我国海洋资源开发的加速和对海洋环境保护需求的增长,对于可靠、可比较的分析结果以及强有力的质量控制手段的需求日益迫切。
因此,通过制备一级标准物质,并建立相应的认证体系,能够提供独立于实验室之间差异性的参考样品,从而确保数据结果的准确性和可靠性。
2.2 标准物质的重要性标准物质是衡量测量结果真实可靠程度的依据。
浅析镍稳定同位素地球化学研究进展
76矿产资源M ineral resources浅析镍稳定同位素地球化学研究进展戴余优1,2,胡耀东1,王 彪2,邱滋发1,2,王卫东3,张雨欣3(1.江西省地质局工程地质大队,江西 南昌 330029;2.江西省地质工程集团有限公司,江西 南昌 330029;3.江西省井冈山市农业农村局,江西 吉安 343600)摘 要:近年来多接收杯电感耦合等离子体质谱(MC-ICPMS)的广泛应用以及化学分离技术改善,极大提高了Ni稳定同位素分析方法的精确度和准确度,推进了Ni同位素地球化学的发展。
Ni特殊地球化学性质使其成为同位素地球化学前沿领域,并已取得了一系列成果。
本文首先介绍了高效、方便的分离纯化流程和高精度、准确度分析测试技术;其次,总结了地球主要储库的同位素分布和组成,结果表明地质样品Ni同位素分馏程度60Ni达到 3.5‰ 。
最后,综述了Ni同位素在反演星核形成、演化时间以及示踪源古环境、物质来源等领域的应用。
关键词:Ni稳定同位素;同位素分布和组成;分析测试中图分类号:P597 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2023)17-0076-3A brief analysis of the application and progress in Nickel stable isotopic geochemistryDAI Yu-you 1,2, HU Yan-dong 1, WANG Biao 1,2, QIU Zi-fa 1,2, WANG Wei-dong 3, ZHANG Yu-xin 3(1.Engineering Geology Brigade of Jiangxi Bureau of Geology, Nanchang 330029, Jiangxi, China;2.Jiangxi Geo-Engineering Group Corporation Limited, Nanchang 330029, Jiangxi, China;3.Agricultural and Rural Bureau of Jinggangshan City, Jiangxi Province,Ji’an 343600,China)Abstract: The development of multi-collector inductively coupled plasma mass spectrometry (MC-ICPMS) and the improvement of chemical separation technology, which greatly improved the precision and accuracy of Ni stable isotope analysis methods, promoting the advances of Ni isotope geochemistry. Due to its special geochemical properties, Ni has become the frontier of isotope geochemistry and has achieved preliminary progress. First, an efficient and convenient separation and purification process and high-precision analysis technology were established. Secondly, the isotopic distribution and composition of the main reservoirs in the earth were investigated. The results showed that the Ni isotopic degree of fractionation in geological samples 60Ni reached 3.5‰. Finally,, Ni isotopes have been initially applied to trace the formation and evolution of star nuclei and the source of Ni deposits, and are expected to be applied to trace paleoenvironments, paleo-oxygen events, and surface Ni geochemical cycles in the near future. Finally, we review the recent progress of the systematicsof Ni stable isotope and its applications in the inversion of the formation and evolution time of star core and the tracing of paleoenvironment and material sources.Keywords: Ni stable isotopes;Isotopic distribution and composition;Analysis methods收稿日期:2023-06作者简介:戴余优,男,生于1990年,汉族,江西上饶人,硕士,水工环工程师,研究方向:生态环境修复、农业地质、土壤质量调查、耕地污染治理、地质矿产。
水系沉积物成分分析标准物质GSD1-33
水系沉积物成分析标准物质认定值与不确定度
水系沉积物成分析标准物质认定值与不确定度 ( 续 )
水系沉积物成分析标准物质认定值与不确定度
说明: 带*数据含量单位为10-,带**数据为计算值,CV 为标准值,U 为不确定度,括号内的数值为参考值。
水系沉积物成分析标准物质认定值与不确定度(续 )
水系沉积物成分析标准物质认定值与不确定度
水系沉积物成分析标准物质认定值与不确定度 (续 )
注:“±”前为认定值,“±”后为不确定度;带括号数值为参考值,带~号的数值为信息值;带号的标准值为中位值,其下为置信限;带*号的数据含量单位为%,带**号的数据含量单位为ng/g。
注:“±”前为认定值,“±”后为不确定度;带括号数值为参考值,带~号的数值为信息值;带号的标准值为中位值,其下为置信限;带*号的数据含量单位为% ,带**号的数据含量单位为ng/g。
水系沉积物成分分析标准物质 GSD
52.59±0.26 15.69±0.13 5.91±0.10
-0.91 1.02±0.04 7.54±0.12 0.30±0.03 2.23±0.06
-6.6 5.48±0.19
-1.05 -2.6
56.44±0.24 15.37±0.14 5.84±0.09
50±7 330±24 1.7±0.3 5.0±0.4
0.43±0.03 68±7
24.4±1.9 190±15 9.1±1.3 383±12 3.8±0.9 2.2±0.5
1.50±0.13 690±35
16.7±0.7 5.5±0.9 1.3±0.3 4.9±1.4 0.045±0.008 0.76±0.10
0.088±0.014 81±8
20.4±2.1 194±10 5.1±0.6 22±2 4.4±0.6 2.3±0.3 1.8±0.2 870±49
23.0±1.1 6.1±1.6 1.3±0.4
10±3 0.018±0.004
0.88±0.07
0.064±0.013 43±7
29.6±1.3 0.42±0.12
µg/g
Ag As B Ba Be Bi Br Cd Ce Cl Co Cr Cs Cu Dy Er Eu F Ga Gd Ge Hf Hg Ho I In La Li Lu Mn Mo N Nb Nd Ni P Pb Pr Rb S Sb Sc Se Sm Sn Sr Ta
GBW07301 (GSD-1) 秦岭花岗岩区 0.048±0.010 2.0±0.3 4.6±0.9 950±66 3.0±0.4 0.66±0.08
矽卡岩区塘积物 0.36±0.03
国家质量监督检验检疫总局关于批准“水系沉积物成分分析标准物质
国家质量监督检验检疫总局关于批准“水系沉积物成分分析标准物质”等131种国家标准物质的通知
【法规类别】国家标准管理
【发文字号】国质检量函[2008]290号
【发布部门】国家质量监督检验检疫总局
【发布日期】2008.05.08
【实施日期】2008.05.08
【时效性】现行有效
【效力级别】XE0303
国家质量监督检验检疫总局关于批准“水系沉积物成分分析标准物质”等131种国家标
准物质的通知
(国质检量函〔2008〕290号)
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团质量技术监督局,国务院有关部门,各有关单位:
根据《中华人民共和国计量法》和《标准物质管理办法》的有关规定,现批准“水系沉积物成分分析标准物质”等60种标准物质为国家一级标准物质,“氮中氧气体标准物质”等71种标准物质为国家二级标准物质(见附件1),列入中华人民共和国标准物质目录(见附件2),并统一编号,颁发“国家标准物质定级证书”和“制造计量器具许可证”。
钢铁研究总院新复制了低合金铸铁光谱分析标准物质,中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所新复制了“化探金标准物质”和“人发成分分析标准物质”,现予以发布(见附件3)。
截至目前,我国共有国家一级标准物质1464种,国家二级标准物质2897种。
各有关单位要积极做好标准物质的推广、使用工作,加强对制造、销售和使用标准物质的监督管理。
附件:1. 国家标准物质项目表
2. 中华人民共和国标准物质目录(新发布部分)(略)
3. 新复制标准物质定值数据
二〇〇八年五月八日
附件1:
国家标准物质项目表(一级标准物质)。
水系沉积物成分分析标准物质
水系沉积物成分分析标准物质水系沉积物成分分析是环境地质学和古环境学中的一项重要研究内容,可以通过分析水系沉积物的成分,从而揭示出该地区古环境演变的过程和特征。
为了确保分析结果的准确性和可靠性,需要使用一些标准物质进行校准和质量控制。
下面将介绍一些常见的水系沉积物成分分析标准物质。
1.土壤标准物质:水系沉积物中普遍存在土壤颗粒,因此选择一些代表性的土壤标准物质进行分析校准很有必要。
常见的土壤标准物质包括国际土壤标准物质(例如IAEA-300、IAEA-301、IAEA-302)和国家土壤标准物质(例如GSD-1、GSD-2、GSD-3)等。
这些土壤标准物质的成分分析数据已经得到广泛认可,并且分析结果精度高,可以作为水系沉积物成分分析的可靠基准。
2. 粘土矿物标准物质:粘土矿物是水系沉积物中的重要组分,对于古环境的重建具有重要意义。
因此,选择一些粘土矿物标准物质用于粘土矿物的鉴定和成分分析是必要的。
常见的粘土矿物标准物质包括国际标准矿物(例如KAolinite、mOntmorillonite、Illite)和具有代表性的天然粘土矿物(例如Bentonite、Kaolinite、Illite)等。
这些标准物质的成分分析结果可以作为粘土矿物分析的参考,并且具有较高的可靠性。
3.碳酸盐标准物质:水系沉积物中的碳酸盐是古环境演变研究中的重要指标。
选择一些代表性的碳酸盐标准物质进行分析校准可以确保分析结果的准确性。
常见的碳酸盐标准物质包括国际碳酸盐标准物质(例如NBS-19、NBS-18)和地方特色的碳酸盐标准物质(例如我国的全国沉积物标准物质GSD-9)等。
这些标准物质的成分分析结果已经得到广泛认可,并可用于水系沉积物中碳酸盐的成分测定。
4. 有机质标准物质:有机质是水系沉积物中重要的组分之一,具有重要的环境指示意义。
选择一些有机质标准物质进行成分分析校准可以保证分析结果的准确性和可靠性。
常见的有机质标准物质包括国际标准物质(例如Mass-1、SY-2、Evening-1)和国内的有机质标准物质(例如我国的中华鲟普通饲料、中华鲟优质饲料、麻雀眼鱼深速冻等)等。
水系沉积物(15个)标准物质认定证书
标 准 物 质 认 定 证 书水系沉积物成分分析标准物质Certified Reference Materials for the Chemical Compositionof Stream Sediment证书编号 定值日期 2009 年 3 月 有 效 期 年 月认定机构:中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所国家质量监督检验检疫总局批准GBW07302a ~GBW07308a GBW07358~GBW07366一、概述本系列水系沉积物标准物质计15个,主要用于地质、地球化学调查与矿产普查样品测试的量值和质量监控标准,亦可供环境及其它部门分析类似物质使用。
二、样品制备样品经晾干,过1mm 筛去除杂物,混合,120℃烘24h 去负水、灭活,用高铝瓷球磨机研磨至-0.074mm 占99%以上。
三、均匀性和稳定性从最小包装瓶中随机抽取24瓶,采用X-射线荧光法对不同含量和性质的代表性元素进行双份分析,用方差分析进行检验,证明样品均匀性良好,分析最小取样量为0.1g 。
经多年稳定性考核证明样品稳定性良好。
有效期至2025年。
四、认定值与不确定度数据不少于6组、用准确方法测试且精度良好定为标准值;数据少(但不少于3组)或精度不符合要求者为参考值,用带括号数据表示。
标准值不确定度(U )用公式22)1(05.0ba u u U n t +=•-= []2)1(05.0)32/()/(2m R n s n t ••+-估算,式中u a ,u b 分别为A 类和B类标准不确定度估计值,t 为t 分布取95%的置信度、自由度为n-1的t 列表值,s 和n 为测试数据的标准偏差和数据组数,R 和m 为分析方法平均值的极差和参与统计(n≥2)的方法数,测试方法单一的用3·n s 作不确定度的估计值。
五、包装与储存样品以密封良好的玻璃瓶包装,70g/瓶,用后盖紧密封保存于阴凉处。
六、测试单位国家地质实验测试中心、安徽省地质实验研究所、湖北省地质实验研究所、成都综合岩矿测试中心、吉林省地质科学研究所、福建省地质矿产实验测试中心、河南省岩矿测试中心、地球物理地球化学勘查研究所、中国原子能科学研究院、核工业部第三研究所、陕西省地质矿产实验研究所、中国科学院上海硅酸盐研究所、河北省岩矿测试中心、天津地质矿产研究所。
矿石分析(1)
金属蒸馏器中一次蒸馏,可除去水中水溶性有 机质和能电离的无机杂质以及胶质固体,电阻 率(MΩ·cm) 0.1~0.5; 石英蒸馏器二次蒸馏, 2.0 MΩ·cm
去离子水 纯净水,电阻率理论值 18.3 MΩ·cm
矿石分析(1)
② 试剂
一般化学分析使用的试剂须是分析纯以上。
化学试剂的一般分级:
优级纯,G.R. (guarantee reagent),绿色标签
分析纯,A.R.(analytical reagent),红色标签 化学纯,C.P.(chemically pure),蓝色标签
其他分类:光谱纯试剂、高纯试剂、基准试剂等。
矿石分析(1)
(3) 来自试样的污染
采样工具材料的选择 例如,不锈钢刀具,会引入Cr,Ti。
③刚玉(氧化铝)
耐碱熔
矿石分析(1)
④铂 俗称白金,耐化学腐蚀,不与任何单一无机 酸(包括HF)作用。
可用Na2CO3、硼砂、氟化物、焦硫酸钾、 (Na2O2+NaOH)融熔样品。
忌王水
矿石分析(1)
⑤ 聚四氟乙烯(特氟隆,PTFE)
塑料王,在当今所有容器材料中,抗化学腐蚀能力最强。它 既不与任何无机酸或碱作用,也不与任何单一的有机溶剂起 化学反应。
矿石分析(1)
1. 试样加工方法
矿石分析(1)
2. 粉碎
(1) 碎样器械 实验室内用乳钵:钢制乳钵,玛瑙乳钵
(2) 分析试样的量 常量元素化学分析,5g,一般制10g即可。 微量元素分析: 至少20~30g
矿石分析(1)
(3)粉碎引起的试样成分变化 特别在细碎时,因发热、吸水、吸收CO2以及空气 中的氧化作用引起某些试样成分变化。 如 H2O+, H2O-,Fe(Ⅱ) 。 岩石及矿石试样研磨2h,FeO有20~30%被氧化, 因此,FeO分析结果只能是参考值。
水系沉积物成分分析标准物质 GSD GSD a
27±2 2.8±0.3
78±4 370±20
64.89±0.11 10.58±0.10 4.86±0.07 1.53±0.05 2.39±0.06 5.35±0.09 1.44±0.04 1.99±0.06 2.93±0.19 4.20±0.08 0.46±0.05 1.61±0.08 7.21±0.18
-0.09 -0.24 -0.26 -3.02
77.29±0.13 9.30±0.11 4.88±0.09 1.19±0.07 0.47±0.08 1.16±0.05 0.44±0.03 2.91±0.04 2.15±0.10
-0.18 -0.4 -0.45 2.62±0.14
59.07±0.21 15.36±0.06 6.50±0.15
水系沉积物成分分析标准物质(GSD9-14、GSD-1a)
GBW07310
GBW07311
GBW07312
GBW07301a
GBW07317
(GSD-10) 广西灰岩区 0.21±0.05
(GSD-11)
(GSD-12)
(GSD-1a)
湖南多金属矿 2.9区±0.4
广东多金属矿 1.76区±0.27
-2.4 3.30±0.17
4.0±0.1 3.4±0.1 2.8±0.1
-2.7 -0.07 -0.73 -0.75 3.8±0.3
80.58±0.17 9.68±0.16 1.46±0.05
-0.2 0.24±0.04 0.34±0.03 2.35±0.06
3.9±0.2 -0.9 -0.08 -0.07 -0.09
-0.26 0.12±0.04 0.70±0.03 0.039±0.009 0.125±0.013
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79±6
130±8
118±6
107±6
147±8
132±7
80±10
-89
192±23
354±51
410±65
784±118
190±30
-80
0.22±0.07 0.46±0.12 5.4±0.6 1.84±0.18 3.9±0.5 1.25±0.22 2.6±0.2 0.24±0.06
15.6±1.7
2.0±0.2
0.66±0.08 1.64±0.11 0.79±0.10 0.64±0.10 2.4±0.3
5.0±0.4 0.66±0.09 0.19±0.03
3.0±0.6
-0.9
0.088±0.014 0.065±0.011 0.10±0.02 0.19±0.02 0.82±0.05 0.43±0.03 1.05±0.06 0.081±0.012
µg/g
Ag As B Ba Be Bi Br Cd Ce Cl Co Cr Cs Cu Dy Er Eu F Ga Gd Ge Hf Hg Ho I In La Li Lu Mn Mo N Nb Nd Ni P Pb Pr Rb S Sb Sc Se Sm Sn Sr Ta
水系沉积物成分分析标准物质(GSD1-8)
物 0.084±0.017
(GSD-5) 矽卡岩区塘
积物 0.36±0.03
(GSD-6) 青海铜钼矿
区 0.36±0.03
(GSD-7) 辽宁铅锌矿
区 1.05±0.06
(GSD-8) 广东火山岩
区 0.062±0.009
2.0±0.3
6.2±0.6
18±2
19.7±1.7
75±8
13.6±1.0
-6.6 5.48±0.19
-1.05 -2.6
56.44±0.24 15.37±0.14 5.84±0.09
-0.94 0.98±0.04 5.34±0.09 0.39±0.03 2.11±0.07
-6.7 3.56±0.08
-1.3 -2.3
61.24±0.13 14.16±0.09 5.88±0.07 1.58±0.14 3.00±0.06 3.87±0.07 2.30±0.07 2.43±0.05 3.49±0.27 2.03±0.12
1.55±0.21 0.39±0.08 0.46±0.05 0.46±0.07 0.35±0.06
17±2
1.9±0.3
2.6±0.4
2.6±0.4
2.4±0.4
16.5±1.9
120±7
118±6
109±6
142±8
24±2
4.9±0.5
2.5±0.5
3.2±0.4
25±2
67±9
22±3
26±3
26±3
20±2
11±1
2.6±0.2
2.9±0.3
2.9±0.3
2.1±0.3
44±5
52±4
101±10
243±15
144±7
460±27
220±14
188±11
220±11
170±8
69.91±0.17 15.72±0.10 1.90±0.06 0.56±0.09 0.21±0.02 0.25±0.04 3.03±0.09 5.20±0.09 2.58±0.28
-0.36 0.91±0.15
GBW07307 (GSD-7) 辽宁铅锌矿
区 0.76±0.16 0.07±0.02 12.6±1.0 4480±120 0.93±0.16 0.44±0.12 3.5±0.4
96±6 5.5±0.6
24±2 2.6±0.3 238±12
162±9
64.70±0.18 13.41±0.09 6.51±0.09 1.50±0.12 3.08±0.09 1.67±0.05 1.21±0.04 3.54±0.08
区 0.69±0.17
-0.024
0.16±0.03 0.065±0.020 0.14±0.04 0.14±0.04
70±4
9.2±0.7
14.6±1.0 15.2±1.2
9.0±1.4
1380±80
6360±230 5340±160 5370±160 4640±120
1.9±0.4 0.58±0.13 1.2±0.2 1.16±0.19 1.08±0.15
1490±55
200±27
630±39
470±37
630±25
1020±42
820±41
140±22
24±3
32±5
40±3
30±5
112±9
27±4
350±17
21±3
10.1±1.6 18.6±3.0
8.3±1.1
9.3±1.6
9.9±1.3
8.4±0.8
9.6±1.5
5.8±0.7
116±6
470±23
5.6±0.6
6.1±0.5
3.8±0.3
3.1±0.6
29±3
3.4±0.6
4.0±0.7
4.6±0.8
2.8±0.7
5.4±0.9
9.4±1.0
525±41
-28
90±8
142±12
204±12
266±18
220±15
52±6
3.7±0.4
15.3±1.3
-1
1.4±0.2
1.4±0.2 0.75±0.09 1.35±0.16 3.7±0.7
-3.6 -0.17 -0.63 -0.68
GBW07308 (GSD-8) 广东火山岩
区 0.54±0.10
-0.01 13.4±0.8 3640±110 0.78±0.18 0.33±0.06 3.0±0.2
26±3 2.0±0.3
18±2 2.1±0.3
43±3 490±41
82.89±0.27 7.70±0.09 2.20±0.04 0.53±0.09 0.25±0.02 0.24±0.04 0.47±0.04 2.84±0.08 2.22±0.27
0.86±0.18 1.2±0.2
7.7±0.8
1.4±0.2 0.54±0.13
363±60
-340
35±3
95±6
16±2
18±3
19±3
12±3
17±2
35±3
39±5
62±7
30±4
32±3
35±4
33±6
37±5
2l±2
76±8
5.5±1.4
26±3
40±4
34±3
78±5
53±4
-2.7
121±8 1.04±0.20
22±3 2.4±0.3
79±7 310±23
58.41±0.19 14.84±0.08 7.35±0.09 2.26±0.16 4.14±0.06 4.61±0.07 3.48±0.09 2.77±0.06 2.30±0.25
-0.12 -0.18 -0.21
水系沉积物成分分析标准物质(GSD1-8)
84±6
2.4±0.4
4.6±0.9
10.8±2.5
33±4
52±6
51±6
50±7
143±16
3.6±0.7
950±66
185±24
615±41
470±37
440±30
330±24
720±45
480±32
3.0±0.4
17.1±1.1
1.5±0.3
2.4±0.3
2.3±0.2
1.7±0.3
2.7±0.3
-0.09 -0.33 -0.35
说明:“±”后的数据为不确定度,括号内的数值为参考值
GBW07301 GBW07302 GBW07303 GBW07304 GBW07305 GBW07306 GBW07307 GBW07308
(GSD-1)
(GSD-2)
秦岭花岗岩 南岭花岗岩
区
区
0.048±0.010 0.066±0.010
(GSD-3) 德兴铜矿区 0.59±0.05
(GSD-4) 灰岩区塘积
13.2±0.6
0.42±0.12
-1.6
0.39±0.05 0.47±0.14 0.46±0.06 0.34±0.09 0.39±0.08 0.38±0.07
920±40
240±20
400±23
825±32
1160±38
970±37
690±33
335±16
0.74±0.13 2.0±0.3
92±5
-0.1 -0.39 -0.42
71.29±0.29 12.04±0.11 6.54±0.09
-0.72 0.68±0.04
-0.22 0.32±0.03 2.46±0.06
-4.1 -0.07 -0.58 -0.6
52.59±0.26 15.69±0.13 5.91±0.10
-0.91 1.02±0.04 7.54±0.12 0.30±0.03 2.23±0.06
µg/g
Tb Te Th Ti Tl Tm U V W Y Yb Zn Zr % SiO2 Al2O3 TFe2O3 FeO MgO CaO Na2O K2O H2O+ CO2 Corg. TC
GBW07301 (GSD-1) 秦岭花岗岩
区 0.86±0.13 0.029±0.010
28±2 5870±200 0.61±0.12 0.39±0.08 4.4±0.4
4.4±0.7