本實驗室只接受已準備好進行δ17O測量的樣品(已過濾,未添加化學藥劑,不需要預處理)。
Beta實驗室可以單獨提供水的δ17O分析,也可以與δ1
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關於取樣與寄送水樣品的詳細說明,請參閱 地下水樣品的放射性碳定年 網頁。
若您對於您的樣品有任何測試上的問題,請聯繫實驗室。
與只使用雙重同位素相比,三重同位素的變異性可揭示更多關於環境條件的訊息。例如,水體盈餘氘 – 說明天水來源的氫與氘同位素變異性相對於 δ18O 的關聯,用以加強解釋濕度及其對水同位素分餾的影響。由於許多地質物質(蒸發礦物)沒有將氫納入其結構成分,因此盈餘氘作為環境指標有其局限性,幾乎沒有物質可以產生有意義的結果 (Li et al., 2015)。
氧則有潛力成為一種三重同位素工具,可以揭示許多含氧物質中有關蒸發和凝結系統的附加訊息。直到最近,由於同位素分析的精度提高了, Δ17O 或者說 17O 和 18O 對 16O 的變異得以鑑別,使得此項數據有潛力成為其中一種指標。當前的研究集中於如何以現代天水的 Δ17O 變異作為基線的調查,並將 Δ17O 的結果與其他物質聯結起來。
實驗室目前的CRDS能夠以+/- 0.8‰或更高的精度分析水蒸氣的δ17O((17O / 16OUNKN / 17O / 16OSTD-1)* 1000)值,並測定17O-盈餘值( 也稱為Δ17O)。
17O-盈餘值定義為與17O / 16O和18O / 16O比值的預期關係偏差 (Li et al., 2015)。CRDS可以測量δ17O及δ18O,並由軟體計算17O-盈餘
這些數據使用於推測發生相變條件的訊息。水是在乾旱、潮濕、高海拔或低海拔的氣候中蒸發?Δ17O數據可以更精細的劃分凝結和蒸發對分餾作用的影響。
目前已發現蒸發作用會同時改變δ18O和Δ17O值,而凝結作用只會使δ18O值顯著變化。推測δ17O和δ18O值隨蒸發和冷凝而以不同的速率變化。
Li, S., Levin, N. E., & Chesson, L. A. (2015). Continental scale variation in 17O-excess of meteoric waters in the United States. Geochimica et Cosmochimica Acta, 164, 110-126.
最後更新:2022年10月