主要观点总结
文章介绍了铼(Re)作为一种稀有的亲硫过渡金属在航空航天、化工等领域的重要性,以及其在地质样品中的低丰度和分离困难的问题。文章提出了一种新的Re高效富集分离流程,通过加入Na2S溶液和活性炭颗粒实现超痕量Re的完全吸附移除,再用稀硝酸淋滤释放Re。该方法在保证高回收率的同时有效去除基质元素,应用于多种地质样品和海水样品,获得的Re同位素组成与前人报道一致。该研究解决了当前Re同位素地球化学应用的主要瓶颈,为Re同位素在地球演化研究中的广泛应用奠定了基础。
关键观点总结
关键观点1: 铼的重要性和在地质样品中的分离困难问题
铼是航空航天、化工等领域的关键金属,但由于其在地质样品中的含量极低,富集分离困难,限制了Re同位素地球化学的研究。
关键观点2: 新的Re高效富集分离流程的介绍
研究提出了一种新的Re高效富集分离流程,通过加入Na2S溶液和活性炭颗粒实现Re的完全吸附移除,再用稀硝酸淋滤释放Re,具有操作简单、回收率高、高纯度等优点。
关键观点3: 方法的应用和效果
将该方法应用于多种地质样品和海水样品,获得的Re同位素组成与前人报道一致,解决了当前Re同位素地球化学应用的主要瓶颈,为Re同位素在地球演化研究中的应用奠定了基础。
文章预览
铼(Re)是一种稀有的亲硫过渡金属,在地壳岩石中的丰度仅约0.2 -0.6 ng/g。由于其优异的高温性能和抗腐蚀能力,Re已成为航空航天、化工等领域中不可或缺的关键金属,尤其在高温合金和催化剂中有着重要应用。在自然环境中,氧化条件下Re通常以ReO₄⁻(高铼酸根)形式存在,具有高溶解性。而在还原与硫化条件下, Re通常形成不溶性物质从流体中被移除。铼具有两种天然存在的同位素: 185 Re和 187 Re,它们在地球化学和放射性同位素定年中有着重要应用。其中,由于 187 Re衰变成 187 Os,Re-Os同位素体系被广泛用于硫化物矿物以及黑色页岩等沉积物的定年。已有研究表明,Re在氧化还原和硫代过程中可能发生明显的同位素分馏。然而,由于Re在地质样品中的含量通常极低,富集分离困难,很大程度上限制了Re同位素地球化学的研究。 在Re同位素分馏
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