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Chemistry

पनडुब्बी हाइड्रोथर्मल सल्फाइड के 230Th-U डेटिंग के लिए यूरेनियम और थोरियम का पृथक्करण

Published: May 20, 2019 doi: 10.3791/59098

Summary

प्रोटोकॉल को शुद्ध करने के लिए एक विधि का वर्णन करता है और आप और आप और Th nuclide पनडुब्बी hydrothermal सल्फाइड नमूना में फे सह वर्षा और निष्कर्षण क्रोमैटोग्राफी के साथ 230Th-U diseumum डेटिंग के लिए अलग.

Abstract

पनडुब्बी हाइड्रोथर्मल सल्फाइड की आयु हाइड्रोथर्मल अयस्क निक्षेपों के आकार का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। यूरेनियम और थोरियम नमूनों में आइसोटोप 230Th-U डेटिंग के लिए अलग किया जा सकता है. यह लेख एक विधि को शुद्ध और पनडुब्बी hydrothermal सल्फाइड नमूनों में आप और Th आइसोटोप अलग प्रस्तुत करता है. इस तकनीक के बाद, अलग आप और Th भिन्न बहु-संग्राहक द्वारा मापने आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं inductr inductively युग्मित प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री (एमसी-आईसीपीएमएस). हाइड्रोथर्मल सल्फाइड नमूने की आयु की गणना वर्तमान गतिविधि अनुपात 230 Th/238 आप और 234U/ इस प्रयोग के लिए एक सुपर साफ कमरा आवश्यक है। नमूना प्रक्रियाओं के दौरान संदूषण को कम करने के लिए साफ रीजेंट्स और आपूर्ति का उपयोग किया जाता है। बैलेंस, हॉटप्लेट और सेंट्रीफ्यूज का भी उपयोग किया जाता है। सल्फाइड नमूना विश्लेषण के लिए पाउडर है और कम से कम 0.2 ग्राम नमूना प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में, नमूना तौला जाता है, भंग, 229Th-233यू-236यू डबल स्पाइक समाधान, फे सह-precipitated, और एक anion विनिमय राल निष्कर्षण स्तंभ पर अलग जोड़ा. लगभग 50 एनजी यू एमसी-आईसीपीएमएस द्वारा सल्फाइड नमूने के 230Th-U डेटिंग के लिए खपत की जाती है।

Introduction

पनडुब्बी हाइड्रोथर्मल सल्फाइड लोहा, तांबा, जस्ता और सीसा जैसे धातुओं का एक स्थिर स्रोत रहा है। वे भी चांदी और सोने के आर्थिक रूप से व्यवहार्य संसाधनों के रूप में देखा जाता है. स्थान और जमा का आकार seafloor पर hydrothermal venting के इतिहास का एक रिकॉर्ड है. एक hydrothermal सल्फाइड की डेटिंग सल्फाइड अयस्क जमा, seafloor हाइड्रोथर्मल गतिविधि इतिहास के गठन और परिवर्तन तंत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं, और बड़े सल्फाइड जमा की वृद्धि दर1,2 , 3. 238U -234U -230थ समसमसमक डेटिंग जलतापीय सल्फाइड4,5,6,7, के लिए आयु आकलन की एक प्रभावी समस्थानिक विधि है. 8,9,10,11,12, जहां आप और थ समस्थानिकों की शुद्धि और पृथक्करण आवश्यक है . यह पाठ आप और Th आइसोटोप जुदाई और 230Th-U मैक-ICPMS द्वारा sulfides नमूना के डेटिंग के लिए एक प्रोटोकॉल का वर्णन करता है।

भूवैज्ञानिक सामग्री है जो आप और Th शामिल कई लाख साल के लिए अबाधित रहते हैं, और रेडियोधर्मी श्रृंखला में सभी nuclides के बीच धर्मनिरपेक्ष संतुलन की स्थिति की स्थापना की है. हालांकि, रासायनिक विलेयता और परमाणु हटना कारकों का एक संयोजन अक्सर असमानता पैदा करते हैं, जिसमें क्षय श्रृंखला के सदस्यों को एक दूसरे से जमाव, परिवहन और अपक्षय जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से अलग किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब एक सल्फाइड जमा का गठन किया है, 238यू, 234आप और 230Th की स्थिति संतुलन की है, और लंबे समय तक रहते 238आप धीरे-धीरे कम रहते 234आप और 230Th बाद में की ओर क्षय कर सकते हैं। (i) यह मानते हुए कि यह प्रणाली आपके और थ समस्थानिकों के संबंध में बंद रहती है, और (पप) सल्फाइड नमूनों में शामिल 230थ् और 232थ की प्रारंभिक मात्रा शून्य है, वर्तमान दिन को मापने के द्वारा जमा करने का समय निर्धारित करना संभव है। 230Th/238आप और 234U/ तथापि, नमूने में थ् की प्रारंभिक मात्रा शून्य नहीं है, तथा हम यह मान लेते हैं कि प्रारंभिक 230थ्ध232 थ परमाणु अनुपात 4ण्4 र् 2ण्2 x 10-6 है। इस विधि की लागू डेटिंग रेंज लगभग 10-6 x 105 वर्ष13,14है . हालांकि, यूरेनियम और थोरियम की बहुतायत के बीच बड़ा अंतर माप चुनौतीपूर्ण बना देता है. इसलिए, एम सी-आईसीपीएमएस द्वारा यू-थ डेटिंग के लिए एक रासायनिक प्रक्रिया स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण है।

पिछले 30 वर्षों में अधिकांश अध्ययनों मेंकार्बोनेट सामग्री 14 ,15,16,17 और सल्फाइड जमा 11 ,12,18 के अधिक मापन पर ध्यान केंद्रित किया गया ,19. अल्फा-कण गणना विधियों का प्रयोग परराष्ट्रिक रूपसे पनडुब्बी हाइड्रोथर्मल सल्फाइड1के 230थ्/ तथापि, 5-17% की विश्लेषणात्मक अनिश्चितता एक सीमित कारक है जो सल्फाइड1,8,9के आयु निर्धारण की परिशुद्धता को प्रभावित करती है। इन तकनीकों को आम तौर पर अपेक्षाकृत बड़े कॉलम और अभिकर्मक मात्रा के उपयोग से पीड़ित हैं और एक नमूने से शुद्धि और जुदाई यू-थ के लिए कई कॉलम गुजरता के लिए की जरूरत है। एम सी-आईसीपीएमएस में हाल के घटनाक्रमों ने यू-थॉइसोपिक माप की परिशुद्धता में काफी सुधार किया है (और उम्र के लिए 5 $ 5]14 और विश्लेषण के लिए आवश्यक नमूना आकार (और lt;0.2 g) को काफी कम कर दिया है। इन कार्यों में , कई रासायनिक पृथक्करण प्रक्रियाएं विकसित की गई हैं और कम रासायनिक पृष्ठभूमि12,13के साथ उत्कृष्ट रासायनिक पैदावार प्राप्त की है .

यहाँ हम एक रासायनिक आधारित प्रोटोकॉल नमूने है कि पर्याप्त रूप से MC-ICPMS विश्लेषण के लिए साफ कर रहे हैं प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करते हैं. यह उम्र के हाइड्रोथर्मल सल्फाइड नमूनों की डेटिंग के लिए उपयुक्त है और 6 x 105 वर्ष14. इस तकनीक के साथ, आप अलग और Th isotopic भिन्न ों एम सी-आईसीपीएमएस द्वारा आवश्यकताओं को मापने को पूरा कर सकते हैं। हाइड्रोथर्मल सल्फाइड नमूने की आयु की गणना 230थ् और 234के बीच आप और 234आप और 238यू के बीच वर्णित गतिविधि क्षय समीकरण का उपयोग करके असामीय की सीमा से की जा सकती है।

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Protocol

1. नमूना, अभिकर्मकों, और कंटेनरों की तैयारी

  1. छिड़काव शराब या ultrapure पानी के साथ रासायनिक प्रयोग के लिए धूआं हुड, hotplate और संतुलन कमरे बेंच साफ.
  2. उप उबले हुए एसिड (2 एम एचसीएल, 8 एम एचसीएल, 7 एम एच एनओ 3, और 14 एम एचएनओ3),साफ बीकर और नमूना संसाधित करने से पहले किसी भी उपकरण को तैयार करें।
    नोट: इस अध्ययन में प्रस्तुत सल्फाइड नमूने दक्षिण अटलांटिक में नए खोजे गए हाइड्रोथर्मल क्षेत्रों से एकत्र किए गए थे। लगभग 60 मिलीग्राम पाउडर नमूना इस प्रक्रिया में इस्तेमाल किया गया था. नमूना कांच की शीशियों में एकत्र किया गया था और नमूना भंडारण कैबिनेट में डाल दिया।

2. नमूनों वजन

  1. 30 एमएल perfluoroalkoxy (पीएफए) बीकर तैयार करें। बीकर के बाहर दो बार लेबल (विलोपन को रोकने के लिए).
  2. खाली बीकर ों का वजन करें।
    नोट: इस्तेमाल किया संतुलन के लिए सही है $0.0001 जी बशर्ते कि सभी जहाजों उनके स्थैतिक बिजली पूरी तरह से हटा दिया है.
  3. वजन पढ़ें और इसे रिकॉर्ड.
  4. बीकर में नमूना डालो. एक ढक्कन के साथ कवर और नमूने वजन.
    नोट: नमूना वजन 230Th सामग्री पर निर्भर करता है. 230 Th स्तर यू एकाग्रता और नमूने की उम्र के साथ बदलता है. सामान्य तौर पर, कुल यू की कुल 100 एनजी नमूने के लिए पर्याप्त है।
  5. एक बोतल का उपयोग कर कुछ (जेड 1 एमएल) ultrapure पानी जोड़ें, भीतरी दीवार कुल्ला और बीकर ध्यान से हिला।
    नोट: पर्याप्त ultrapure पानी सभी नमूनों को कवर जोड़ें.

3. भंग और नमूना स्पाइक

  1. धुएं के हुड में नमूना युक्त बीकर रखें।
  2. बीकर ढक्कन खोलें। एक पिपेट का उपयोग कर नमूने में HNO 3 (14 M) या एक्वा रीगिया के3 एमएल जोड़ें।
  3. बीकर को हॉटप्लेट पर रखें, हॉटप्लेट तापमान को 170 डिग्री सेल्सियस पर सेट करें और नमूने को पूरी तरह से भंग करें।
    नोट: यदि समाधान में अभी भी अघुलनशील पदार्थ हैं, तो 12 एम एचसीएल, 22.6 एम एचएफ और 10.6 एम एचसीएलओ4जोड़ें, और नमूनों के पूर्ण विघटन को सुनिश्चित करने के लिए एक दबावीकृत बंद टैंक का उपयोग करें।
  4. कम से कम 30 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए समाधान छोड़ दें। विलयन को 0ण्1-0ण्3 ह 229ठ-233उ-236उ स्पाइक विलयन को विलयन में ज्ञात क्रियाकलाप के मिलाएं।
    नोट: आम तौर पर मिश्रित समाधान में 235उ/233उ का इष्टतम अनुपात $10-20:1 है।
  5. समाधान को हॉटप्लेट पर रखें, तापमान को 170 डिग्री सेल्सियस पर सेट करें और इसे हॉटप्लेट पर तब तक छोड़ दें जब तक कि वह सूख न जाए।
    नोट: वाष्पीकरण धीरे धीरे किया जाना चाहिए जब नमूना शुष्कता दृष्टिकोण.
  6. HNO3 (0.04 एमएल, 14 M) की 2 बूंदों में नमूने को भंग करें, और इसे हॉटप्लेट पर 170 डिग्री सेल्सियस पर फिर से सुखा लें।

4. यू-थ के लिए फेरिक हाइड्रॉक्साइड सह-वर्षा

  1. 15 एमएल सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, लेबल को साफ करें और उन्हें ट्यूब स्टैंड में रखें।
    नोट: जोड़ें लगभग 10 Fe(III) के मिलीग्राम (FeCl3 में 12 M HCl) केन्द्रापसारक ट्यूब में ध्यान से अगर नमूने लगभग कोई फे होते हैं.
  2. बीकर में 2 एम एच सीएल की कई बूँदें (0.1 एमएल) जोड़ें। बीकर को धीरे से हिलाएं और नमूने को पूरी तरह से भंग करें।
  3. प्रत्येक नमूने को अपकेंद्री नली में स्थानांतरित करें।
  4. एसिड बेअसर है जब तक अमोनिया ($0.1 एमएल) के कई बूँदें जोड़ें; जब पीएच 7-8 है, एक लाल-भूरे रंग की वेग प्रकट होता है। आप और थ समस्थानिक फे (OH)3द्वारा वेगित होते हैं।
    नोट: स्पष्ट समाधान में अवांछित आयन होते हैं जैसे धातु-तत्व, टह2़़, सं3तथा छभ्4भ्भ्।
  5. अपकेंद्रित्र ट्यूबों को कैप करें। 7 मिनट के लिए 2,340 x ग्राम पर सेंट्रीफ्यूज. सुपरनेंट को त्याग ें
  6. वेग को धोने के लिए कुछ अल्ट्राप्यूर पानी जोड़ें। ऊपर के रूप में सेंट्रीफ्यूज और दो बार इस कदम को दोहराने.
  7. 7 एम एच एनओ 3के 1.5 एमएल के साथ वेग को भंग करें। यह इसी बीकर में स्थानांतरण.
  8. एचसीएलओ4 की 1 बूंद जोड़ें (कार्बनिक पदार्थ को हटाने के लिए), और इसे हॉटप्लेट पर 170 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 30 मिनट के लिए सुखा लें।

5. आयन विनिमय कॉलम की तैयारी

  1. चित्र 1में दर्शाए अनुसार छोटे पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन (PTFE) कॉलम ($2.5 एमएल स्तंभ आकार) तैयार करें; बेंच पर नीचे धीरे धीरे प्रत्येक स्तंभ में फ्रिट डालें।
  2. पाइप्ट ने स्तंभों में एनिऑन-एक्सचेंज रेजिन को साफ किया। धारक पर कॉलम रखो.
  3. अल्ट्राप्यूर पानी के साथ पूरे कॉलम भरें। 14 M HNO3की 1 बूंद जोड़ें .
    नोट: यह चरण मुख्य रूप से स्तंभ में ट्रेस तत्वों को निकालने के लिए किया जाता है।
  4. ट्रेस तत्वों को निकालने के लिए 7 M HNO3 के 2 स्तंभ वॉल्यूम (CV) जोड़ें। फिर इस चरण को दोहराएँ.

Figure 1
चित्रा 1: आयन विनिमय कॉलम anionic विनिमय राल के साथ भरने. कृपया इस चित्र का एक बड़ा संस्करण देखने के लिए यहाँ क्लिक करें.

6. शुद्धीकरण और आप और Th भिन्नों की जुदाई

  1. 7 एम एच एनओ 3के 0.5 एमएल में नमूने को भंग करें। इसे स्तंभ पर सावधानी से लोड करें.
  2. यह कचरे बीकर में स्तंभ भर में ड्रिप.
  3. कॉलम में 2 सीवी और 7 एम एचएनओ3 का 1 सीवी लगातार जोड़ें। आयरन और नमूने में अन्य धातु तत्वों को हटा रहे हैं, जबकि आप और Th इस चरण में राल द्वारा बनाए रखा है.
  4. एल्यूट थोरियम अंश के लिए लगातार कॉलम में 2 सीवी और 8 एम एचसीएल के 1 सीवी जोड़ें। एक 7 एमएल क्षमता साफ पीएफए बीकर का उपयोग कर थोरियम अंश ले लीजिए। एचसीएलओ4 की 1 बूंद बीकर में जोड़ें और लगभग 30 मिनट के लिए 170 डिग्री सेल्सियस पर एक हॉटप्लेट पर अंश को सुखा लें।
  5. 0.1 एम HNO3 दो बार के 2 CV के साथ राल से Elute यूरेनियम अंश. साफ पीएफए बीकर में eluate ले लीजिए. एचसीएलओ4 की 1 बूंद डालें और हॉटप्लेट पर लगभग 30 मिनट तक 170 डिग्री सेल्सियस पर सुखा लें।
  6. तैयार करें और लेबल 2 एमएल क्षमता शीशियों.
  7. 1 ड्रॉप HNO3 में प्रत्येक नमूने को भंग और कम से कम 5 मिनट के लिए 170 डिग्री सेल्सियस पर hotplate पर सूखी जब तक 0.5 ड्रॉप छोड़ दिया है. साधन माप के लिए इसी शीशियों में 2% HNO3 + 0.1% HF के 0.2 एमएल के साथ उन्हें स्थानांतरित करें।

Figure 2
चित्र 2: यूरेनियम और थोरियम पनडुब्बी हाइड्रोथर्मल सल्फाइड के अंश। कृपया इस चित्र का एक बड़ा संस्करण देखने के लिए यहाँ क्लिक करें.

7. एम सी-आईसीपीएमएस माप

  1. एक उच्च संकल्प एम सी-आईसीपीएमएस साधन का उपयोग कर ऊपर रासायनिक शोधन प्रक्रिया के माध्यम से एकत्र आप और थ भिन्न को मापने।
    नोट: आप और थ समस्थानिक अनुपात माध्यमिक इलेक्ट्रॉन गुणक (SEM)21 तकनीक लागू करने से साधन का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। यंत्र पैरामीटर13 तालिका 1में सूचीबद्ध हैं। थोरियम आयु की गणना निम्न समीकरण का उपयोग करके की गई थी:
    Equation 1
    234आप 238 यू के लिए प्रारंभिक अनुपात के रूप में इस प्रकार मापा गया था:
    Equation 2

साधन पैरामीटर मान
एम सी-आईसीपीएमएस आरएफ बिजली 1325 डब्ल्यू
कूल गैस 16.00 एल मिनट-1
सहायक गैस 1.78 एल मिनट-1
नमूना गैस 1.00 एल मिनट-1
कम रिज़ॉल्यूशन 300 डिग्री 400
सीटीएसीएसी अरिडस द्वितीय नमूना इंजेक्शन दर 50 डिग्री 60 [L मिनट-1
अर स्वीप गैस 2 $5 एल मिनट-1
नाइट्रोजन गैस 2 $ 10 एमएल मिनट-1
स्प्रे चैंबर तापमान 110 डिग्री सेल्सियस
झिल्ली ओवन तापमान 160 डिग्री सेल्सियस

तालिका 1: (सामग्री की तालिका में सूचीबद्ध साधन का उपयोग करके) एम सी-आईसीपीएमएस द्वारा यू-थ आइसोटोप को मापने के लिए साधन पैरामीटर।

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Representative Results

इस खरीद का उपयोग करके, एक पनडुब्बी हाइड्रोथर्मल सल्फाइड नमूना पूरी तरह से भंग किया जा सकता है। इस प्रोटोकॉल के बाद, Th अंश hydrothermal सल्फाइड नमूने से 8 एम एच सीएल का उपयोग कर eluted था. इस बीच, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड नमूने के यू अंश 0.1 एम HNO3के साथ eluted किया गया था. आप और थ भिन्न 2% HNO3 (+0.1% HF) विलयन में भंग कर दिए गए थे (चित्र 2देखें ) और 2 एमएल क्षमता शीशियों में संग्रहीत किया गया। मिश्रण तो MC-ICPMS द्वारा विश्लेषण किया गया था.

एम सी-आईसीपीएमएस उपकरण के साथ, आप और थ आइसोटोप अनुपात और पनडुब्बी हाइड्रोथर्मल सल्फाइड की उम्र ठीक से निर्धारित किया जाता है। युगों की गणना पुनरावर्ती विधि13द्वारा की जाती थी . परीक्षा परिणाम तालिका 2में सूचीबद्ध हैं। यू सामग्री 178.0 से लेकर 5,118.2 एनजी-1तक थी , और थ सामग्री 603 से 7,212 पीजी-1तक थी . पांच नमूनों की उम्र 567 थी - 52, 1,585 - 27, 3,345 - 132, 14,211 - 727 और 21,936 - 91 साल बी.पी. (बी.पी. वर्ष 2000 ई.) से पहले के लिए खड़ा है। नमूना खपत के बारे में था 60 मिलीग्राम S32 को छोड़कर जिसमें केवल 17 मिलीग्राम नमूना भस्म हो गया था.

नमूना नमूना मास 238 यू 232 230 Th/232Th 234 U/238यूबी 230 Th/238यू 230 थ आयु (yr) 230 Th आयु (yr BP)घ, ई (234U/238U) प्रारंभिक
Ooo (मिलीग्राम) एक (एनजी जी-1) (पीजी जी-1) (ठीक नहीं) (सुधारित)
एस 12 58 182.8 $0.2 7212 $144 11.7 $0.3 1.156 $0.002 0.1511 $0.0018 15221 $193 14211 $727 1.163 $0.002
एस 15 57 569.3 $0.7 1200 $24 310.3 $6.3 1.166 $0.002 0.2140 $0.0007 22006 $84 21936 $91 1.177 $0.002
एस 32 17 5118.2 $10.4 5173 $104 51.9 $1.2 1.157 $0.003 0.0172 $0.0002 1628 $20 1585 $27 1.158 $0.002
Y3 55 178.0 $0.2 865 $17 23.0 $0.8 1.162 $0.002 0.0366 $0.0010 3484 $100 3345 $132 1.164 $0.002
Y4 59 347.1 $0.4 603 $12 11.7 $0.8 1.159 $0.002 0.0067 $0.0004 629 $42 567 $52 1.159 $0.002
यूरेनियम और थोरियम न्यूक्लाइड और आप और Th विश्लेषण के जुदाई के लिए एक नमूना जन.
सभी अनुपात रेडियोधर्मिता अनुपात है, जो क्षय स्थिरांकों के आधार पर गणना कर रहे हैं $238$1.55125 ]10-10 एक-1 के रूप में Jaffey एट अल द्वारा वर्णित (1971)20, $234]2.82206 ([0.00302) ] 10-6 एक-1 के रूप में चेंग एट अल द्वारा वर्णित (2013)15, और 9.1705 ($0.0138)]10-6 एक-1 के रूप में चेंग एट अल द्वारा वर्णित (2013)15.
गणना 230Th उम्र समीकरण के बाद Equation 3
सही 230थ उम्र मान प्रारंभिक 230थ/ वे धर्मनिरपेक्ष संतुलन पर एक सामग्री के लिए मान रहे हैं, थोक पृथ्वी के साथ 232Th/238U 3.8 के मूल्य. त्रुटियों को मनमाने ढंग से 50%15माना जाता है .
बी.पी. के लिए खड़ा है "वर्ष 2000 ई. से पहले."
एफ Equation 4

तालिका 2. 230 पनडुब्बी हाइड्रोथर्मल सल्फाइड के लिए थ डेटिंग परिणाम। दिखाया त्रुटि 2s त्रुटि है।
एक यूरेनियम और थोरियम न्यूक्लाइड और आप और Th विश्लेषण के जुदाई के लिए नमूना द्रव्यमान.
सभी अनुपात रेडियोधर्मिता अनुपात हैं, जो क्षय स्थिरांकों के आधार पर गणना की जाती हैं -238 ] 1.55125 x 10-10 a-1 के रूप में Jaffey एट अल.20,]234 ] 2.82206 ([0.00302) x 10-6 a-1 के रूप में चेंग एट अल15, और 9.1705 ($0.138) x 10-6 एक-1 द्वारा वर्णित के रूप में चेंग एट अल15द्वारा वर्णित है.
सी अनुभाग 7 में समीकरण के बाद 230Th उम्र की गणना की.
सुधारित 230थ्युग प्रारंभिक 230थ्/232 थ परमाणु अनुपात 4ण्4 डिग्री 2ण्2 x 10-6है . ये धर्मनिरपेक्ष संतुलन पर एक सामग्री के लिए मान रहे हैं, थोक पृथ्वी के साथ 232Th/238U 3.8 का मान. त्रुटियाँ मनमाने ढंग से 50% माना जाता है।
बी.पी. के लिए खड़ा है "वर्ष 2000 ई. से पहले."
अनुभाग 7 में समीकरण का उपयोग करना.

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Discussion

इस प्रोटोकॉल की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चरणों का पालन किया जाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि सभी आपरेशनों स्वच्छ हवा परिसंचरण के साथ धूआं हुड के तहत स्वच्छ रसायन विज्ञान के कमरे में किया जाता है। इस प्रक्रिया में सभी रीजेंट्स को पहले से शुद्ध करें और उपयोग करने से पहले उपकरण को साफ करें। नमूने को पूरी तरह से 7 एम एच एन ओ3 समाधान बनाने की प्रक्रिया में भंग करें जो तब 7 एम एच एन ओ3-प्रतिबंधित रेजिन पर लोड किया जाता है। यदि नमूने में कोई अघुलनशील पदार्थ है, तो इसे सुखाने के बाद फिर से भंग कर दिया जाएगा। अतिरिक्त महत्वपूर्ण कदम सुझाए जाते हैं: (i) नमूना प्रसंस्करण के दौरान आसन्न नमूनों से पार संदूषण से बचें; (ii) प्रत्येक इल्यूशन चरण के लिए तरल को अगले चरण से पहले पूरी तरह से नाली की अनुमति दें; और (पपप) कॉलम की कंडीशनिंग से प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 2 ज के भीतर थ और यू भिन्न इकट्ठा करने के लिए, अन्यथा मजबूत एसिड राल नीचे तोड़ने के लिए जाता है.

इस तकनीक की प्रमुख सीमा से संबंधित है 238आप और 232वें एकाग्रता के नमूने की. यह सबसे अच्छा है के साथ नमूने का चयन करने के लिए यू और gt; 50 पीपीबी और Th]lt; 10 पीपीबी. एजी 1-X8 राल इस्तेमाल की प्रक्रिया में UTEVA राल द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

इस विधि के साथ, दक्षिण अटलांटिक से पांच पनडुब्बी हाइड्रोथर्मल सल्फाइड नमूने मापा गया। आयु 567 थी - 52 से 21,936 - 91 वर्ष B.P., यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र में 21,936 से hydrothermal गतिविधि की घटनाओं का अनुभव किया गया है - 91 साल बी.पी.

U-Th शुद्धि और जुदाई यूरेनियम की माप के आधार पर उम्र के आकलन के समस्थानिक तरीकों को संदर्भित करता है (238आप और 235यू), थोरियम (232Th), और तीन स्वाभाविक रूप से में मध्यवर्ती बेटी nuclides के कुछ सदस्यों hydrothermal सल्फाइड नमूने के लिए होने वाली रेडियोधर्मी क्षय श्रृंखला. यह आप को और गहरे समुद्र तलछट19की एकाग्रता निर्धारित करने के लिए भी उपयोगी है। तकनीक कार्बोनेट और फॉस्फेट के डेटिंग के लिए लागू किया जा सकता है, और पर्यावरण अनुरेखक अध्ययन करने के लिए, खनिजों के गठन के लिए उम्र ढांचे के निर्माण में सहायता.

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Disclosures

लेखकों को खुलासा करने के लिए कुछ भी नहीं है.

Acknowledgments

इस अध्ययन को वित्तीय रूप से भू-विज्ञान और भूभौतिकी संस्थान के प्रायोगिक प्रौद्योगिकी नवाचार फाउंडेशन, चीनी विज्ञान अकादमी (सं. 11890940) और चीन महासागर खनिज संसाधन आर एंड डी एसोसिएशन परियोजना (नहीं) द्वारा समर्थित किया गया था। DY135-S2-2-07).

Materials

Name Company Catalog Number Comments
AG 1-X8 anion-exchange resin BIO-RAD 140-1441 Separating rare elements
Ammonia solution Kanto Chemical CO., INC. 1336-21-6 Reagent
Glass vials BOTEX None Sample collection
Hydrochloric acid Sinopharem chemical reagent Co. Ltd 7647-01-0 Reagent
Hydrofluoric acid EMD Millipore CO. 7664-39-5 Reagent
Neptune Plus Thermo Fisher Scientific CO. None Apparatus
Nitric acid Sinopharem chemical reagent Co. Ltd 7697-37-2 Reagent
Perchloric acid Kanto Chemical CO., INC. 32059-1B Reagent
Ultrapure water Merck Millipore None Producted by Mill-Q Advantage systerm
Wipe paper Kimberley-Clark 0123-12 Wipe and clean
2 ml vial Nelgene 5000-0020 Sample collection
229Th-233U-236U spike None None Reagent
7 ml PFA beaker Savillex 200-007-20 Sample treatment
10 ml centrifuge Nelgene 3110-1000 Sample treatment
30 ml PFA beaker Savillex 200-007-20 Sample treatment

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References

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रसायन विज्ञान अंक 147 निष्कर्षण क्रोमैटोग्राफी यूरेनियम और थोरियम न्यूक्लाइड 230Th-U डेटिंग पनडुब्बी हाइड्रोथर्मल सल्फाइड डेटिंग
पनडुब्बी हाइड्रोथर्मल सल्फाइड के <sup>230</sup>Th-U डेटिंग के लिए यूरेनियम और थोरियम का पृथक्करण
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Wang, L., Wang, X., Ye, J., Ma, Z.,More

Wang, L., Wang, X., Ye, J., Ma, Z., Yang, W., Xiao, J. Separation of Uranium and Thorium for 230Th-U Dating of Submarine Hydrothermal Sulfides. J. Vis. Exp. (147), e59098, doi:10.3791/59098 (2019).

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