主要观点总结
本文研究了青海湖这一封闭盆地内水系的地球化学过程,通过对湖水、沉积物、补给水(河流、地下水、降雨)的样品采集和测定,揭示了青海湖Li循环过程和Li同位素分馏机制。研究包括Li的来源、输出以及湖泊的Li储量变化预测。
关键观点总结
关键观点1: 研究背景
青海湖是中国最大的咸水湖,记录着青藏高原的气候和环境历史。研究旨在解开湖泊水和沉积系统中锂同位素分馏和元素循环的机制。
关键观点2: 研究方法
系统地采集湖水、沉积物、补给水样品,测定主微量及Li同位素组成。
关键观点3: 研究结果
青海湖Li的主要补给来自地下水和河流水。在湖泊最大补给河流布哈河河口附近,Li浓度和δ 7 Li迅速均匀化。青海湖水δ 7 Li值表现出显著的均匀性。湖泊沉积物与湖水之间的δ 7 Li分馏主要由自生粘土形成所致。建立了青海湖的Li质量平衡模型,预测了湖泊的Li储量变化。
关键观点4: 研究意义
该研究加深了对封闭盆地内水系地球化学过程的理解,对重建青藏高原古气候环境历史具有重要意义。同时,也为海洋Li同位素的演化提供了见解,有助于对全球Li循环的理解。
文章预览
青海湖是中国最大的咸水湖(4625平方公里),是记录青藏高原区域气候和历史环境的古气候信息档案。然而,在利用Li同位素示踪古风化古气候之前,必须解开湖泊水和沉积系统中锂同位素分馏和元素循环的机制。近期,中国科学技术大学 肖益林 教授课题组在青海省青海湖景区保护利用管理局的支持下,系统地采集青海湖水、沉积物和补给水(河流、地下水和降雨)样品,测定所有样品 的主微量及Li同位素组成,对湖水系统的Li循环过程和Li同位素分馏机制进行了详细解剖。 图1. (a)是青海湖盆地的岩性,蓝色五角星是河水和地下水的采样位置,雨水采样点与布哈河的采样点一致 (b) 是青海湖水平剖面的采样点,黄色五角星是青海湖咸水的垂直剖面采样位置 (c)是青海湖两个垂直剖面的采样点。 研究结果表明,青海湖Li的主要补给端元地下水和河流水
………………………………