刘卫国论文题目:沉积环境中的硼、氯同位素地球

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盐湖硼、锂、锶、氯同位素地球化学研究进展

盐湖硼、锂、锶、氯同位素地球化学研究进展

盐湖硼、锂、锶、氯同位素地球化学研究进展盐湖硼、锂、锶、氯同位素地球化学研究进展盐湖是一类独特的地质环境,以其丰富的地球化学元素和同位素组成而著名。

在盐湖研究中,硼、锂、锶和氯等元素同位素研究在现代地球科学中变得越来越重要。

本文将对盐湖硼、锂、锶和氯同位素地球化学研究的进展进行综述。

盐湖硼同位素地球化学研究的进展盐湖中硼同位素是独特的,同时还被广泛用于岩石圈和生物圈的研究。

硼同位素的成分和分布与年代、成因、大气环境和地质环境密切相关。

通过硼同位素研究,可以了解盐湖的成因、演化过程和地球系统的环境变化。

近年来,盐湖硼同位素的研究工作得到了很大的发展,主要有以下几个方面:1. 盐湖硼同位素地球化学的理论研究:针对盐湖硼同位素地球化学的特点,其物理化学性质和化学成分进行系统的探究和分析,为下一步研究提供了理论基础。

2. 盐湖硼同位素应用于环境和气候变化:硼同位素可以间接记录大气二氧化碳浓度、环境变化及过去气候变化的历史。

硼同位素在盐湖研究中的应用也在逐渐扩大,以探究地球系统的环境变化和气候变化过程。

3. 盐湖中硼同位素与盐生生物的研究:盐湖是一种充满活力和独特性的生态系统,硼同位素记录了盐湖中不同生物形态的进化和生态系统的形成及演化过程。

盐湖锂同位素地球化学研究的进展盐湖中的锂同位素是表征盐湖成因、演化和环境变化的重要指标。

锂同位素对环境变化、大气二氧化碳浓度和岩浆过程有很强的响应性,因此在盐湖研究中有着广泛的应用。

近年来,盐湖锂同位素的研究工作主要集中在以下几个方面:1. 盐湖锂同位素的分析方法:随着技术的发展,越来越多的研究者使用了新的分析方法,如热离子化质谱技术、电感耦合等离子体质谱技术等。

2. 盐湖锂同位素的地球化学特征和环境变化:研究表明,盐湖锂同位素组成和形成环境和历史、盐湖深度、微生物作用等因素都有关系。

因此,盐湖锂同位素在探究盐湖成因、演化和环境变化过程中具有重要意义。

盐湖锶同位素地球化学研究的进展盐湖中的锶同位素是记录盐湖成因、演化过程以及与其他构造单元的联系的重要指标。

硼同位素分馏及其在环境研究中的应用

硼同位素分馏及其在环境研究中的应用
02
第2 期
6 月
盐 湖 研 究
J R AL OF S 』L E RE EA C OU N AI AK S R H T
V0 l No. 1 0 2
Jn u . 2 0 o2
硼 同位 素分馏 及其 在 环境 研 究 中 的 应用
主 的 研 究 小 组 开 展 了地 热 系统 和 硼 矿 物 中 的 硼 同 位 素 地 球 化 学 研 究 ; 美 国 Si c , 在 p ak v
1 硼 同位 素 的分 馏 机理
由于硼没有 价 态 的 变化 , 同位 素 的分 馏 硼 完全 受控 于体 系中 1 o 和 1 o 的相含 3 n) ( 3 n)‘ ( 量 , 者 的含 量 主 要 是 由溶 液 的 p 两 H值 和 溶 液
Hu a em r m把 硼 同 位 素 作 为 地 下 水 污 染 的 示 踪
剂 ; 国 肖应 凯 等人 率 先对 有关 盐湖 的硼 同 我 位素组成 进行研 究 , 并且 探 索性 地把 它应 用 于 海 水 入 侵 , 海 侵 提 供 了 新 的 示 踪 方 为 法 ” 。近年来 , 们 开 始 对 古 土 壤、 水 其 中 人 淡
包 括 河 水 人 海 口等 低 硼 含 量 的 地 质 样 品 中 的硼
变玄 武岩及 海水 是 硼的 主要 载体 … 在 地球 内
部 下 地 壳 、 幔 中 以 及 来 自宇 宙 星 系 陨 石 中 的 地 硼 含 量 都 非 常 低 。 自 然 水 体 中 硼 主 要 以 B O 、 B O 两种形 式存 在 。 ( H)和 ( H) 自然 界 中 硼 的 两 个 稳 定 同 位 素 “ B和 B 的 比值 大 约 为 4 六 十 年 代 初 期 开 始 对 自然 界 的 , 硼 同 位 素 组 成 进 行 测 定 。 , 期 的 研 究 由 于 测 早

元素碳碳同位素在古环境研究中的应用

元素碳碳同位素在古环境研究中的应用

间; 此外 , 文中还讨 论了元素碳外 源输入 等可能 影 响6 C ” 指标 的 因素。建议 在利用 C 指 标进 行古 环境重 建之
前, 有必要对6 C C ” E进行详细 的基础研 究工作 , 一步研 究表 土6 C 进 ” 与地表 植被相 关性 以及 元素碳 外 源输入 等 问
题。
关键 词 : 元素碳 ; 同位 素 ; 碳 古环境
元 素碳 ( l et a o ) Ee n C r n 是燃 烧 产 生 的 一 系列 m b
含 碳物 质 , 包括碳 屑 ( h ro1 、 炭 ( uan 、 炱 C aca) 丝 F si) 烟
( ot 、 晶 石 墨 ( corp i )和 黑 碳 ( lc S o) 微 Mi gaht r e Bak
19 , 有 机 污 染 物 的 重 要 载 体 ( utso n 99) 是 G s f nad as Gcw n ,97) 能 够 影 响 地 球 的 辐 射 热 平 衡 sh ed 19 ,
( rt nadA dee 19 ) 还 可 能是 全 球 重要 碳 Cuz n n ra ,9 0 , e
入开 展 的研究 工作 。
Cro ) , 化 学性质 稳定 , a n等 其 b 长期 广 泛分 布 于 大气 、
土壤 、 沉积物 、 岩石 、 水体和冰体 中( o br, 8 ; G l e 1 5 d g 9
Ku l s h, 9 S h d nd h bu c 1 5; c mi t a No c 2 00; i zk 9 a k, 0 Czme i
内容提 要 : 元素碳几乎完全来源于植被 的燃烧 , 长期 广泛地分布于 大气 、 土壤 、 沉积 物 、 岩石 、 体和冰体 等 自然 水

硼同位素在矿床学中的应用研究

硼同位素在矿床学中的应用研究

各 种储 库 中硼 同位 素 组 成
动性 ] ③ 自然 界 中 , 主 要 呈 B( ; 硼 OH) 或 B 系 、 相沉 积岩 、 海 大洋 热 液蚀 变 玄武 岩 及海 水 中 。
( OH) 形式存 在 , 。 硼在演化过程 中不 参加氧化 一还 原 在地球 化学 研究 中, 常采用 ( B / 0 来表 示 : “ ) 1

其“ / B B标准 采用美 国 国家标 准 局 ( S 的 NI T)
S M 5 硼 酸样 品 的” / R 91 B B值 , 比值为 4 0 36 其 . 4 2
± 0. 01 37 。 0 E
的 、 敏 的示 踪 剂 用 于 研 究 热 液 过 程 口 灵
、 发 岩 蒸
6 6




硼同位 素在矿 床 中的应用 是近 年来才 发展 起来 表现 为负值 ; 而在一些 与海 相环 境有关 的地 质体 中 ,
收 稿 日期 : 2 0 一 l0 0 9O 一 8
作 者 简 介 : 程 家 龙 ( 9 3)男 , 北 襄 樊 人 , 士 , 1 8~ , 湖 硕 专业 为 矿 物 学 、 石 学 、 床 学 。通 信 地址 : 南 省 大 理 市 下 关 镇 兴 盛 1 岩 矿 云 6号 云 南 省 地 质 矿 产 勘查 院大 理 地 质 矿 产 所 ; 邮政 编 码 :7 0 0 电 子 邮 箱 :h19 4 1 3 cr 610 ; cj18 @ 6 .o n
第 2 5卷 第 1期 21 0 0年 3月
Vo 5 No 1 L2 . M a .2 1 r 0 0
硼 同 位 素 在 矿 床 学 中 的 应 用 研 究
程 家 龙 , 永 鑫 柳 丰华 赵 ,

从地球化学角度看“核用硼矿”

从地球化学角度看“核用硼矿”

2018年3月地 球 学 报 Mar. 2018第39卷 第2期: 250-256Acta Geoscientica SinicaVol.39No.2: 250-256本文由国家重点研发计划(编号: 2017YFC0602704)、国家自然科学基金面上项目(编号: 41673023)、国家自然科学青年科学基金项目(编号: 41403012)、国家自然科学基金联合基金项目(编号: U1407207)以及中国地质调查局地质调查项目(编号: 1212331413023)联合资助。

收稿日期: 2017-12-18; 改回日期: 2018-01-18; 网络首发日期: 2018-01-24。

责任编辑: 闫立娟。

第一作者简介: 郑绵平, 男, 1934年生。

中国工程院院士。

主要从事盐类资源研究。

E-mail: zhengmp2010@ 。

*通讯作者: 吕苑苑, 女, 1977年生。

副研究员。

主要从事盐类资源同位素地球化学研究。

通讯地址: 100037, 北京市西城区百万庄大从地球化学角度看“核用硼矿”郑绵平, 吕苑苑*中国地质科学院矿产资源研究所, 国土资源部盐湖资源与环境重点实验室, 北京 100037摘 要: 国内核用硼需求日益增大, 面对严峻形势, 部分企业提出西藏阿里地区发现“核用硼矿”。

针对“核用硼矿”的提出及其意义, 本文依据已取得的丰富的硼同位素地球化学研究成果, 从地球科学角度入手解析我国硼矿同位素特征, 通过将硼同位素地球化学参数换算为核用硼的硼-10丰度指标, 进而对全球主要硼矿硼-10丰度特征进行分析。

在世界硼-10资源总体认识的基础上, 我们发现“核用硼矿”概念的错误根源, 即其借用同位素地球化学指标的相对丰度概念对硼矿中硼-10的绝对丰度状况进行评价。

本文认为, 面对日益增大的核用硼需求, 研发高效低耗环保的硼同位素分离工艺才是解决问题的关键, 而非寻找异常富集10B 的“核用硼矿”床。

2023年中考化学一轮专题复习:科普阅读题

2023年中考化学一轮专题复习:科普阅读题

2023年中考化学一轮专题复习:科普阅读题1.(2021·江苏苏州·校联考三模)阅读下面科普短文。

人类目前所消耗的能量主要来自化石能源。

化石燃料是由古代生物的遗骸经过一系列复杂的变化形成的。

化石燃料燃烧时产生的一些物质,如一氧化碳、二氧化硫、未燃烧的碳氢化合物及炭粒、氦的氧化物等排放到空气中,会对空气造成污染。

二氧化硫和氮的氧化物在空气中发生反应后的生成物溶于雨水,会形成酸雨。

天然气是一种重要的化石燃料,主要含有碳和氢组成的碳氢化合物,其中最主要的是甲烷。

不同地区天然气的主要成分有较大差异,我国部分地区天然气的主要成分如下表所示:CH4C2H6C3H8CO2N2H2S西南油田93.1098 3.89140.1447 1.30920.5341—华北油田80.84309.7326 5.75380.92880.3200—陕甘宁油田95.95000.96750.1367 1.5038—0.0002注:1、表中数据均表示体积分数。

2、“ —”表示含量过低,当前所用仪器未检出。

天然气的用途非常广泛,可作为燃料直接使用。

天然气在不同设备中燃烧产生的污染物的含量也不尽相同,几种常见设备中天然气燃烧时产生的污染物(kg/Mm3)如图所示:现代社会对能量的需要量越来越大,化石燃料日渐枯竭,人们正在利用和开发其他能源。

这些能源的利用,可以部分解决化石燃料面临耗尽的问题,并在一定程度上减少了对环境的污染。

依据文章内容,回答下列问题。

(1)化石燃料是______(选填“可再生”或“不可再生”)能源。

(2)华北油田的天然气中丙烷(C3H8)含量最高,请写出丙烷完全燃烧的化学方程式:______。

(3)氮的氧化物排放到空气中可形成酸雨,酸雨是pH <______的降雨。

(4)在电厂、工业锅炉和民用采暖设备中天然气燃烧效率最低的是______(填字母)。

A.电厂B.工业锅炉C.民用采暖设备2.(2021·湖南长沙·长沙市长郡梅溪湖中学校考二模)我们的呼吸离不开氧气。

南海珊瑚礁硼同位素组成及其环境意义

南海珊瑚礁硼同位素组成及其环境意义

8 41 24.9±0 1 24 7±0.I
24 8±0.2
注 :i1Jil为 重 复 梗I定 敬 敷 ,每 十 run的 结 果 为 100个 比 值 的 平 均 值 及 标 准 偏 差 (2 )(95% 置 信 水 平 ): B的 平 均 值 为 多 敬 测 定 结 果 的 算 术 平 均 及 标 准 偏 差 (Ia)
24.7±0 2
8.29 23 9±0.3 23.8±0.2
23.9±0 1
8.41 24 7±0.3 24.8±0.2
24 8±0.1
8.41 24.6±0.9 24 9±0 1
24 8±0 2
8.27 23.5±0 2 23 7±0 8 23.5±0.2 23.4±0 1 23 5±n I
1 样 品 及 硼 的 分 离 和 纯 化 方 法
本 工 作 所 调 查 的珊 瑚 礁 样 品是 采 自该 区不 同水 深 的 东沙 、南 沙 、雷 州半 岛 和 海 南 岛 , 年代 距 今 7 000~300 a范 围 内 的 珊瑚 礁 ,具 有 一 定 的 代 表 性 。
珊瑚 样 品在 进 行 B同 位 素 测 定 前 要 经 过 严 格 的 分 离 和 纯 化处 理 ,其 主 要 步 骤 如 下 。 将 样 品粉 碎 至 过 100~200目筛 ,用 30% 的 HzO:浸 泡 24 h,以 除 去 样 品 中有 机 质 的 干扰 。然 后 用 高纯 水 清 洗 、离 心 ,重 复 3次 ,除 去 沾 污 的 海水 ,烘 干 。 取 300mg上 述 纯 化 过 的 样 品 . 用 0.5 mol/L的 HC1完 全溶 解 ,再 用 0、5 mol/L的 NaOH 中和 至 口H 约 在 7左 右 ,离心 ,清 液 经 过 IRA一743型 硼 特 效 树 脂 柱 ,硼 被 树 脂 吸 附 并 与其 他 离 子 分 离 ,吸 附 的硼 用 0.1 mol/L 的 HCI淋 洗 ,收 集 提取 液 并 加人 与硼 等摩 尔 的 Cs CO,和 甘 露 醇 ,在 60℃ 左 右 蒸 干 ,高纯 水 提 取 后 蒸 至 小 体 积 供 质 谱 分 析 。 用 同位 素 稀 释 方 法 检 测 全 流 程 空 白为 82 ng,相 对 20 g/g左 右 的样 品 ,硼 含 量是 可 以 忽 略 的 。

碳酸钙的同位素地球化学特征和应用

碳酸钙的同位素地球化学特征和应用

碳酸钙的同位素地球化学特征和应用碳酸钙是一种广泛存在于大自然中的矿物,它在地球化学上起着重要的作用。

近年来,对碳酸钙中同位素的研究引起了广泛关注,其地球化学特征和应用意义也得到了进一步的深入探究。

一、碳酸钙同位素的地球化学特征碳酸钙同位素是指碳酸钙矿物中所含碳、氧同位素的组成比例。

其中,碳同位素主要有C12和C13两种,氧同位素主要有O16、O17和O18三种。

碳酸钙同位素的地球化学特征主要有以下几个方面。

1. 地质学意义碳酸钙同位素可以用于研究物质的来源、成因、代谢等问题。

例如,由于不同来源的碳、氧同位素分布不同,因而碳酸钙同位素的分析可以揭示矿物的岩石圈来源、古环境变化、生物活动等信息。

2. 生物学应用碳酸钙同位素在生物学方面的应用较为广泛。

例如,通过研究生物体中存在的同位素分布可以得出一些关于生物进化、生态位、生长环境等信息。

3. 环境学意义碳酸钙同位素可以用来研究古环境的演化过程。

地表水中的碳酸钙同位素分布随地理位置、气候变化而变化,因此可以对水源的起源、运动、水文循环等问题进行研究。

二、碳酸钙同位素的应用碳酸钙同位素在多个领域都有广泛的应用价值。

以下是几个比较常见的应用。

1. 古气候重建古气候变化是地球科学中一个非常重要的课题。

碳酸钙同位素对古气候重建有重要作用。

例如,由于植物在其生长过程中利用了不同的碳同位素,因此富含碳酸钙的土壤和沉积物的碳酸钙同位素比值可以通过反演,得到古气候的变化趋势。

2. 矿床勘查矿床勘探是实现可持续资源利用的重要保障。

碳酸钙同位素在矿床勘探中也发挥了重要的作用。

例如,在铜、铅、锌等金属的矿床中,碳酸钙的氧同位素分布可以定量反映矿石的生成过程和成矿期间的水文地质环境。

3. 地球科学研究地球科学研究中,碳酸钙同位素在钙化生物、地球化学演化、环境变化、大气CO2浓度变化等方面均有应用。

例如,通过分析某些时期钙化生物的碳同位素分布,可以推断大气CO2浓度及地球表面温度的变化趋势。

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刘卫国论文题目:沉积环境中的硼、氯同位素地球化学作者简介:刘卫国,男,1958年07月出生,1997年08月师从于中国科学技术大学彭子成教授,于2000年06月获博士学位。

摘 要本论文在对前人进行硼、氯同位素地球化学研究较系统的总结的基础上,开展了对沉积环境中的硼、氯同位素样品的测定方法、同位素组成和环境地球化学意义的研究,揭示了硼、氯同位素体系的应用前景。

论文涉及的主要内容为:1 硼、氯同位素地球化学的发展历史和研究现状对近十余年来硼、氯同位素各种测定方法的特点进行了对比,概述了它们在硼、氯同位素地球化学的研究中所起到的作用。

硼同位素地球化学研究开展较多,已有的研究结果表明硼同位素的分馏主要是由B(OH)3 和B(OH)3的分配比例所决定。

硼同位素地球化学的研究在示踪成岩物质的来源、海相和陆相沉积环境的差异、古海洋环境的变化、以及环境污染的程度等方面取得了极大的进展。

氯同位素地球化学研究更多的是在认识自然界氯同位素的分馏机理、组成变化的规律及隐含的地球化学意义。

2 硼同位素测定方法的深入研究由于硼同位素地球化学研究的深度和广度的增加,促使硼同位素测定方法的不断完善。

天然样品的硼含量一般较低,并且随着对测定精度和灵敏度要求的提高,对硼同位素样品的化学分离和提取以及测定过程的环境本底要求也在不断提高。

对海洋生物碳酸盐、石盐、黄土中硼的化学分离处理方法的研究和建立可行的实验流程对高精度测定这些样品的硼同位素组成是重要的。

来自NO3对热电离质谱硼同位素测定离子的同质异位素的干扰尽管较小,但其产生原因和对硼同位素测定干扰程度的研究表明:避免在样品中引入NO3‐ 和有机物(特别是在化学处理过程和涂样试剂中)是降低硼同位素同质异位素干扰的关键。

3 盐湖沉积环境的硼、氯同位素地球化学氯在盐湖卤水和盐类矿物中相对富集。

柴达木盆地河水、地下水、盐湖卤水和石盐矿物氯同位素组成的结果表明:河水的δ37Cl值最高,卤水的δ37Cl值最低,盐湖卤水的氯同位素组成是与卤水的pH值、盐度及氯离子含量有关;昆特依盐湖钻孔石盐沉积的氯同位素组成变化,是与盐湖蒸发古环境变化有关。

氯同位素地球化学特征有可能为盐湖古环境演化提供新的启示。

目前,人们对盐湖卤水和富硼的硼酸盐矿物的硼同位素分馏研究较多。

然而,对石盐中的硼同位素组成的研究很少,而且对硼在石盐中的赋存状态尚不完全清楚。

通过对人工合成卤水和盐湖卤水的蒸发实验,证实流质包体是石盐硼的主要来源。

石盐中的硼同位素组成是与石盐结晶时卤水的硼同位素组成相近,随蒸发卤水的pH值降低和Ca含量的增加,石盐与卤水之间的硼同位素分馏相对增大。

盐湖卤水的硼、氯同位素相关性结果表明:盐湖卤水的硼、氯同位素组成均与卤水的的蒸发和补给水的同位素组成有关。

然而,卤水的硼同位素组成主要受补给水的硼同位素组成控制,而卤水的氯同位素组成则更多的取决于卤水的蒸发程度。

4 珊瑚礁的硼同位素组成及古环境意义海洋生物碳酸盐硼同位素组成变化是与海洋生物活动环境变化有关,因而引起人们对珊瑚礁硼同位素研究的兴趣。

我国南海过去7000年以来珊瑚礁的硼同位素组成变化为22.7‐24.8‰,对应于海水的pH值变化为8.10–8.41。

珊瑚礁的硼同位素组成可能是古海平面变化新的代用指标。

5 黄土钙结核的硼同位素组成的初步探讨采用酸溶样品和负热电离质谱测定黄土钙结核的硼含量和硼同位素组成结果表明:酸溶的硼主要是来自钙结核中的碳酸盐,其较大的硼同位素组成变化与87Sr/86Sr的比值有正相关关系,这是黄土沉积物后期风化淋滤环境变化的反映。

关键词:硼和氯同位素,测定方法,沉积环境,地球化学AbstractBoron and chlorine have two stable isotopes respectively, 11B and 10B, 37Cl and 35Cl. In this thesis The stable isotopes geochemistry of boron and chlorine in sedimentary environment including ocean, salt lake and loess deposit. have been investigation by using thermal ionization mass spectrometry (TIMS) in this thesis , A further discussion for the determination of boron isotopes based on PTIMS or NTIMS.is also described.History of boron and chlorine isotopic geochemistrySince 1980s, the variations of boron and chlorine isotopes in nature have been evidenced with some high precise methods of determining boron and chlorine isotopes by using PTIMS and NTIMSMany significant works about boron and chlorine isotopic geochemistry have been done in oceans, salt lakes, groundwater, evaporated sediment and hydrothermal fluids. This chapter gives a brief summary of including analytical methods and application to earth science.Further investigation of boron isotopic measurementThe positive thermal ionization mass spectrometry (PTIMS) has been widely used to determine the isotopic composition of the boron and chlorine in geological samples. However, it is very important that the boron and chlorine compounds must be a pure form, separated from the natural samples for isotopic measurement of boron and chlorine by PTIMS. Further, it is more difficulty to separate boron from halite, coral and carbonate of loess, due to its low boron concentration. A complete precedure of experimental technology is described for separating the boron or chlorine speues from the sedimentary minerals and natural water. In addition, a further discussion of the boron and chlorine isotopic measurement is also described.An isobaric interference for boron isotopic measurement by negative thermal ionization mass spectrometry (NTIMS) has been studied. The result shows that the CNO‐ is not only from the organic material, but also from nitrate in loading reagent in NTIMS. Monitoring the mass 43 ion intensity and 43/42 ratio of blank are necessary for the boron isotopic measurement in NTIMS, other than is only boron content.Boron and chlorine geochemistry in salt lakesThe isotopic compositions of chlorine in salt lake brine coexisting with halite, oil‐field water and river water from the Qaidam Basin (Qinghai, China) have been examined using High‐precision measurement of chlorine isotopes based on thermal ionization mass spectrometry of the Cs2Cl+ ion. The variation of theδ37Cl value in these salt lakes is mainly associated with brine evaporation, halite precipitation and the hydrochemistry of input water. The chlorine isotopic composition may reflect the evaporative degret of the salt lake brine.The δ37 Cl values of salt deposits in the Kunteyi are reduced with the upward and appear inthe eight cycls. This variation is controlled by paleoclimate condition. The systematic variation in δ37Cl of sale deposits are an useful indicafor for the study of paleoclimate of salt deposits in drought and stronger evaporated condition (chapter 5).The mechanism of incorporating boron into halite during evaporation of salt lake brines is subject to dispute, and there are few studies of the boron concentrations and isotopic compositions during this process due to low boron concentration in halite. A set of evaporation experiments from artificial solutions and salt lakes brines have been analyzed in this study. The results of boron concentration and isotopic composition analyses demonstrate that the boron in halite comes mainly from fluid inclusions. These values are controlled by the boron isotopic composition of the boron sources, pH values and Na/Ca ratios in the salt lake brines. The variation of boron isotopes in halite may be used to trace the hydrochemical evolution and paeleoevaporation environment in salt lakes.A relation of the boron and chlorine isotopes to the hydrochemistry of the salt lake brine has been investigated. The results show that the variations of the boron and chlorine isotopic composition are associated with evolution of salt lake brines. The boron isotopic composition of brine is under control of source water and Ca concentration of the brine. The chlorine isotopic composition is controlled by brine evaporated. A negative relation between the boron and the chlorine isotopic composition is given.Composition of boron isotopes in coral from South China SeaBoron isotopic composition and concentration in the corals from South China Sea have been investigated by using thermal ionization mass spectrometry. A discussion is given for the relation among boron isotopic composition, pH value, boron concentration and age .The results indicate that boron isotopic composition of the corals varies in a range of 22.7 to 24.8%, and appears in the positive relation with the boron concentration. The pH values of ancient seawater in last 7000 years are calculated based on the correlative equation between boron isotopic composition and pH value. Preliminary study shows that boron isotopic composition of coral may become a tracer of the sea level change.Composition of boron isotopes of carbonate nodule in loessBoron isotopic composition of nodule has been determined by NTIMS. The result show that there is a positive relationship betweenδ17B and 87Sr/86Sr. Boron isotopes of nodule in loess may trace the weathering process.Key words:boron and chlorine isotopes, measurement method, sedimentary environment, geochemistry。

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