土壤地球化学特征研究及应用
甘肃省武威地区土壤背景值地球化学特征

1 5 0 0 m, 相 对 高差 1 0 0 ~ 2 0 0 m。地 貌 总体 地 形起 伏 较 小, 总 趋势 呈现 西南 高 , 东北 低 。
武威 地 区表 层 土壤 背景 值统 计 表见 表 1 .与全
国表 层 土 壤 丰 度 相 比 .表 层 区 域元 素 含 量 分 为 三
类 ,第 一 类 为 相 对 富 集 型 , K值 ≥1 . 1 ,有 P 、 S 、 C 1 、 C a O 等 植 物 营养 有 益 元 素 , 金属元素 C d 、 A u , 其 他 元素 s r 等 7种含 量较 为 丰富 . 其 中含 量较 高 的主 要 为 与 土壤 沙 化 有关 的元 素 .如 S为 全 国 丰 度 值 得
值. 了解 了武 威地 区土 壤 中各 种 元 素或 指 标 的分 布
特征 . 对 当 地 农 业 发 展 及 环 境 保 护 具 有 重 要 的 意
义【 l - 2 ] 。
加减 2 . 5倍标 准 离差 反 复剔 除 .平 均值 或几 何 平均
值代表背景值 : 剔除后仍不满足正态分布的 . 则 以
行 多 目标地 球 化学评 价 的 目的
为相 近 ; 第 三 种为 相 对缺 失 型 。 K值 ≤0 . 9 。 有 氧化 物 A l 2 0 3 、 T F e 2 O 3 , 重 金 属元 素 P b 、 C u 、 A g 、 Z n 、 Hg , 卤 族 元素 B r 、 I 。 放射性元素 r n 1 , 铁组元素 C r 、 Mn 、 V、 T i 、 C o , 其他 元素 S c 、 R b 、 B i 、 1 ' 1 、 Y、 L i 、 W、 L a 、 C e 、 Z r 、 G a 、
背景值进行对 比, 发现大部 分元 素在 武威地 区表现 为缺失 , 而以富 S 、 C 1 等沙化土壤元素缺为特征 。 多数元素在空间
贵州省镇宁县耕地土壤地球化学背景值研究

2
0 050 0 g 样品
硝酸、氢氟酸、高氯酸三酸溶样
定容 25 ml 后直接测定
电感耦合等离子体质谱法
( ICP-MS)
3
4
0 100 0 g 样品王水溶样
0 500 0 g 样品硝酸、高氯酸溶样
0 070 0 g 样品
KBH4 还原、氢化法
垂直对电极摄谱法
5
0 500 0 g 样品碱熔分解、水浸取
续表
乡 镇
旱地
水田
水浇地
果园
六马乡
5 35
1 20
0 000 2
0 08
-
3 00
1 06
-
0 12
-
马厂乡
募役乡
沙子乡
4 03
2 53
-
1 85
1 74
0 13
0 000 2
采用“网格加耕地图斑”ꎬ以 1 km 网格( 正方
2
0 03
茶园
-
其他园地
总 计
须根ꎬ采用静电吸附的方法清除ꎮ 将压碎的土样
全部通过 2 mm 孔径筛ꎬ未过筛的土粒重新碾压过
筛ꎬ直至全部样品通过 2 mm 孔径筛为止ꎮ 过筛后
的样品称重后混匀ꎬ采用四分法按分析样和副样
分别装于纸袋和塑料瓶中ꎬ并加入内、外标签ꎬ分
土壤样品测试由四川省地质矿产勘查开发局
按照 50 件左右的样品划分分析批次ꎬ并按照分析
2(2) ) 之间ꎮ 出露的地层有泥盆系、石炭系、二叠
系、三叠系、上白垩统及第四系ꎮ 泥盆系以海相碳
酸盐岩及碎屑岩为主ꎬ石炭系以海相碳酸盐岩及
碎屑岩为主ꎬ二叠系以海相碳酸盐岩及海相 - 陆相
碎屑岩为主ꎬ 早、中三叠世以海相碳酸盐岩为主ꎬ
土壤地球化学测量规范

中华人民共和国地质矿产行业标准土壤地球化学测量规范DZ/T 0145-941 主题内容与适用范围1.1本标准规定了土壤地球化学测量工作中主要方法、技术要求和规则。
1.2本标准适用于金属矿产地质勘查。
铀矿、地热、非金属矿产地质勘查的土壤测量工作也可参照执行。
2 引用标准GB/T 14496 地质矿产地球化学勘查名词术语DZ/T 0011 地球化学普查规范(比例尺1:50 000)DZ/T 0075 地球化学勘查图图式,图例及用色标准3 总则3.1 土壤地球化学测量(简称土壤测量),是以上壤为采佯对象所进行的地球化学勘查工作。
3.2 土壤地球化学测量主要用于矿产地质勘查的详查阶段,也可用于在区域调查、普查阶段中水系沉积物测量无法进行的地区。
3.3 土壤地球化学测量可用于找矿以及各类异常和矿化点的查证、评价,也可为地质填图提供信息。
3.4 区域调查和普查的土壤测量方法,其主要技术要求,按化探区域调查和化探普查的规范执行。
3.5 用于金属矿产地质勘查的土壤测量应选择在残坡积层发育地区进行。
4 工作设计4.1 资料收集编写土壤测量的工作设计前,—般应收集和分析以下资料:a.测区的地理和交通、生活情况以及测地资料;b.测区及外围地质特征,矿产、矿床类型和成矿规律,矿床氧化淋失程度等特点; c.测区及外围以往地质、物探、化探、遥感等的工作程度和工作成果;d.测区的地形、地貌、水文、气象,第四纪覆盖物(尤其是土壤)的类型,植被特征,人工污染情况等有关资料;e.表生作用对指示元素的影响及表生赋存状态。
4.2 方法有效性与技术试验4.2.1 野外踏勘编写设计前应对测区进行必要的现场踏勘工作、取得第一手资料,以了解所收集资料方法技术的有效性,其内容包括:a.检查核对所搜集资料的可靠程度;b.确定试验地点和测区的有效范围;c.实地考察工区的交通、生活及工作条件。
4.2.2 设计前的技术试验4.2.2.1 有前人工作过的测区或邻区,设计时其主要技术指标和方案可参照前人的工作成果。
吉林黑土区土壤-作物系统重金属元素地球化学特征研究

吉 林 黑 土 区 土壤 一作 物 系统 重 金 属 元 素 地 球 化 学特 征 研 究
唐 丽静 , 王冬艳 , 李月芬 , 付 强 , 杨 小琳
吉林 大 学地 球 科学 学 院 , 吉林 长 春 1 3 0 0 6 1
ห้องสมุดไป่ตู้
摘要: 在吉林 中部 系统的野外调查 和土壤 及玉米籽实样 品采集 、 测试的基础上 , 采用统计对 比及相关分析 方法研究 了土壤 重金 属元 素含量 、 有效态 含量及玉米籽实重金属元素含 量的空 间分异 , 并对 土壤 一作物 系统重金属 污染状 况进行 了评价 , 目的在于为这 一重要 粮食产区的环境保护提供科 学的依据。结果表 明: 土壤重 金属元素 含量、 有效 态含量及玉米籽 实中重金属元素含量在不 同研究 区存在 差异 ; 研 究区没有 A s 、 c r、 c u、 N i 、 z n元素 的外来污染 源 ;
T A N G L i — j i n g , WA N G D o n g—y a n ’ , L I Y u e— f e n , F U Q i a n g , Y A N G X i a o—l i n
C o l l e g e o fE a r t h S c i e n c e , J i l i n U n i v e r s i t y ,C h a n g c h u n 1 3 0 0 6 1 , C h i n a
s o i l r e g i o n i n c e n t r a l J i l i n,b y u s i n g me t h o d s o f s t a t i s t i c a l c o mp a r i s o n a n d c o r r e l a t i o n a n a l y s i s ,s t u d i e d w e r e ma d e
典型稻田土壤关键生物地球化学过程与环境功能重大项目指引

附件8:“典型稻田土壤关键生物地球化学过程与环境功能”重大项目指南稻田对维护我国粮食安全和环境健康起着不可替代的作用。
我国是一个人口大国,发展农业,确保粮食安全是一项基本国策。
在粮食需求不断增加、耕地面积逐年减少、环境质量却日趋恶化的压力下,维持稻田土壤持续高产性能、同时保证其生态环境健康与农产品质量安全,是我国当前迫切需要加以研究和解决的重大科学问题。
稻田土壤生产力与生态环境功能的形成与演化,集中体现了人为活动与生物地球化学过程的相互作用、生物地球化学过程与水分和生物的相互作用与耦合关系、生产力与生态环境功能的相互作用与协调、以及农业生产与全球气候变化的相互作用。
深入研究稻田土壤的生物地球化学过程与环境功能,不仅对于稻田的可持续利用具有极其重要的科学意义和实践指导价值,还将极大地推动我国农田科学使用和管理研究,构造生产力与产品质量不断提高、与生态环境状况充分协调的农业生产体系提供重大科学支撑。
一、科学目标以水稻土为模型系统,系统研究在氧化-还原交替作用下土壤碳、氮、铁等关键元素的生物地球化学循环过程及其微生物学机制,阐明水稻土碳、氮、铁循环过程特点、耦合机制及其生态环境效应,揭示稻田土壤生产力与生态环境功能演化特点与关键驱动机制,建立稻田土壤碳、氮、铁循环的生物地球化学过程模拟模型,提出稻田土壤持续生产力和关键生态功能协调的理论体系与关键途径,为构建我国特色的地表过程研究体系提供理论与方法借鉴,同时为保障国家粮食安全和环境健康提供重大科技支撑。
二、研究内容(一)典型水稻土中碳氮铁等耦合的微生物分子生态学机理。
重点研究水稻土碳氮转化过程的微生物机理。
水稻土固相铁的释放与形态转化过程动力学及其微生物学机制。
氧化-还原交替过程作用下相关碳氮铁转化过程的耦合的微生物学机制。
(二)水稻土中碳氮转化、积累与温室气体排放机制。
重点研究典型水稻土有机质和氮转化的物理化学过程与微生物过程耦合机理、典型稻田土壤持续生产力与生态服务功能协调机理。
地球化学的研究内容

地球化学的研究内容一、地球化学是什么你有没有想过,地球上所有的东西,包括空气、水、土壤,甚至我们身边的岩石、矿物,它们是怎么形成的?这就是地球化学研究的核心。
简单来说,地球化学就是研究地球各个部分的化学成分、它们是如何相互作用的,反过来又如何影响地球的变化。
听起来是不是有点儿复杂?其实也不难,打个比方,地球化学就像是把地球当成一个大实验室,研究里面每种元素和物质如何“混搭”,最终成就了我们今天所看到的这个星球。
就像做饭一样,调味料不同,味道大不同,地球上的“食材”也都不是随便来的。
各个化学元素通过不同的组合,形成了我们生活中的一切。
二、地球化学的研究内容1.元素的分布地球化学最基本的研究就是各种元素在地球各个层次中的分布。
地球的“肚子里”有很多层,最外面是地壳,然后是地幔、外核、内核。
每一层的元素种类和比例都不一样,搞明白这些分布规律,不仅有助于我们理解地球的演化过程,还能帮助我们找到矿产资源。
比如,地球上哪里有金、哪里有铜、哪里有稀土,这些东西的分布,跟地球化学的研究密切相关。
你想想,如果你是个矿工,地球化学知识就像是你的“藏宝图”,指引你在哪里可以挖到宝贝,省得你东奔西走,浪费力气。
2.岩石与矿物的形成再说说岩石和矿物。
咱们生活中常见的岩石,比如大理石、花岗岩,这些其实都是化学反应的产物。
地球化学通过研究岩石和矿物的组成,弄清楚了这些物质的形成过程。
举个简单的例子,花岗岩是由石英、长石、云母这些矿物经过长期加热和压力作用形成的。
不同的岩石,它们的“化学成分”也能反映出地球内部的变化,了解了这些,我们就能知道地球的历史,甚至还能预测未来。
也就是说,岩石是地球历史的“化石”,它们的组成就像一本翻开的历史书,告诉我们地球过去发生了什么。
3.水圈与大气的化学咱们地球上,水和大气也不简单。
大家都知道,水是生命之源,可你知道水里含有的各种化学元素和物质,对地球的环境有多大的影响吗?比如,海水中含有丰富的盐分和矿物质,这些元素在不同的环境下,可能会被植物吸收,也可能被动物利用。
地球化学ppt课件

水环境地球化学研究
2024/1/25
水体化学组成与性质
研究水体中各种溶解物质、胶体物质和悬浮物质的含量、分布和 变化规律,揭示水体的化学性质。
水体中污染物的迁移转化
分析水体中污染物的来源,研究其在水体中的迁移、转化和归宿, 为水污染防治提供依据。
水环境地球化学过程
探讨水体中化学物质的循环、转化和相互作用过程,以及这些过程 对水环境的影响。
可燃冰资源勘查
利用地球化学方法分析可燃冰赋存层位的岩石、 土壤等介质中的气体组成和同位素特征,揭示可 燃冰的成因和分布规律。
2024/1/25
16
环境资源评价中地球化学方法
1 2
环境质量评价
通过分析土壤、水、大气等环境介质中的元素和 化合物含量,评价环境质量状况及其对人类健康 的影响。
污染来源与迁移转化研究
灾害体地球化学特征分析
分析滑坡、泥石流等灾害体的物质组成、化学成分等地球化学特征 。
灾害预测和防治
结合地质环境地球化学评价和灾害体地球化学特征分析,进行滑坡 、泥石流等地质灾害的预测和防治。
26
人类活动对环境影响评价中地值 调查
调查评价区域的环境地球化学背景值 ,为环境影响评价提供依据。
研究地球化学异常的成因 机制,包括地震孕育过程 中的物理化学变化、地下 流体运移等。
异常时空演化规律
分析地球化学异常在时间 和空间上的演化规律,为 地震预测预报提供依据。
24
火山活动监测和预警中地球化学方法
火山气体监测
通过监测火山释放的气体 成分和含量变化,判断火 山活动的状态和趋势。
2024/1/25
2024/1/25
数据获取和处理
地球化学数据获取困难,处理和分析方法复杂,需要进一步提高 数据质量和处理效率。
地球科学大辞典土壤学土壤学

地球科学大辞典土壤学土壤学总论【土壤】soil地球(陆地)表面能生长绿色植物的疏松物质表层,由矿物质、有机质以及水分、空气等组成,其厚度为1~2厘米至数米的未固结层;特点是具有肥力,能持续地、同时地为植物生长提供水、热、肥、气等。
土壤由成土母质发育而成,由成土母质、地形、生物、气候等自然因素和耕作、灌溉等人为因素综合作用下,不断演化和发展。
因此,土壤是一种动态的有发展历史的自然体。
【土壤学】pedology研究土壤物质组成、性状及其肥力发生、发展和演化的规律,并指导人们合理而持续地利用、改良和提高土壤肥力的科学。
它将土壤作为一种独立的历史自然体和人类的重要生产资料来研究,与地理科学、生命科学、农业科学和环境科学等均具有密切的联系;在研究方法和手段上吸取了现代化学、物理学、生物学、统计学和地图学的成就;已形成了以土壤学、土壤地理学、土壤物理学、土壤化学、土壤微生物学、土壤矿物学、土壤微形态学、土壤地球化学、土壤改良学、土壤环境学等分支学科组成的学科体系。
【土壤发生学】soil genesis研究在成土因素的综合作用下,母岩或母质转变为土壤的整个过程的学科。
其中研究现代地理环境特征与土壤发生、发展及其空间分异关系的称为土壤地理发生学;研究古地理环境演变与土壤发生、发展关系的称为土壤历史发生学。
俄国科学家B B.道库恰耶夫是土壤发生学的主要奠基人。
【土壤地质】pedogeology采用土壤与地质相结合的方法,对土壤的发生、组成、演化进行的研究。
在此领域里,有很多独特的工作方法。
例如,从各种成土母质可推断土壤性质发育在花岗岩与玄武岩上的土壤性质有很大差别,从地质图可预知土壤图的大致轮廓;从风化壳类型分布可宏观地了解各大土类性质的变化规律;从矿物学特征可预测土壤的主要性状,从土壤颗粒的矿物组合及其抗风化力可说明黄土母质土壤的起源、发育特征及其分布规律等。
从19世纪70年代起,不断有研究成果说明地质构造体系控制着土壤发育的大环境,例如中国经向土壤分布带受新华夏构造的影响;纬向土壤分布带被山字型构造体系所修饰;中国从西南至东北等地,存在着一条北东华夏构造线方向的低硒土壤带,这说明构造体系与土壤状况有一定联系。
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土壤地球化学特征研究及应用
摘要本文以黑龙江省漠河县某区为研究对象,分析其成矿元素的土壤地球化学特征,圈定了土壤异常,并利用此成果为进一步找矿提供了准确的靶区,在矿产勘查工作中起到重要作用。
关键词土壤地球化学;异常;找矿靶区
中图分类号p5 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2011)43-0115-02
1 研究区地质概况
研究区位于黑龙江省大兴安岭地区漠河县境内,本区先后经历了晋宁期、华力西期、燕山期多旋回的演化,地质构造背景较复杂,沉积建造复杂,地层记录齐全,火山岩浆活动频繁,特别是燕山期的大规模强烈的火山作用为金及多金属矿形成和富集提供了热源
和载体。
研究区地层出露有侏罗系绣峰组砾岩、粉砂岩及泥岩等,属山前河流相—河漫滩沉积产物。
侵入岩主要为古元古代似斑状花岗岩(pt1γ),岩石普遍绢云母化、绿泥石化,发生有不同程度的碎裂。
中生代时期的火山-岩浆活动在强烈而频繁,中性、酸性次火山岩、小侵入体极为发育,在绣峰组沉积岩和古元古代花岗岩中均有成群分布,岩性有闪长玢岩、石英闪长玢岩等,多呈脉状,走向以nw 向、sn向为主。
构造以断裂构造为主。
区外北东向的古莲断裂向南西延伸,控制着区内闪长玢岩脉、石英脉的分布,北北东向三十二
站西断裂向南延伸,控制着花岗斑岩脉的分布,本区的断裂构造多显示压扭性质,局部为雁行状排列。
2 工作方法及样品情况
在研究区开展1:1万土壤地球化学测量,采样网度为100×20,采样介质为b-c层残坡积物质,样品截取粒度为-10~+60目,实际采样面积11.7km2。
样品数为5224件。
本次分析了au、as、sb、ag、pb、zn、bi、cu等8种元素。
3 元素地球化学特征
3.1元素地球化学参数
与全省土壤背景值相比,本工作区是au、ag、as、sb、pb的高背景区。
au、pb的含量变化幅度较大,有富集成矿的可能。
cu虽然背景不高,但离散系数较大,也存在富集的可能。
bi在本区处于明显低背景场,含量变化不大。
zn背景值接近于全省平均值,含量变化幅度也不大。
(见表1)
质量分数:ω(au)/10-9ω(b)/ 10-6
元素地球化学参数表
3.2元素分布型式及相关性特征
对测区内au、as、sb、ag、pb、zn、bi、cu等8种元素的全部分析资料进行了元素含量频率分布的统计,从元素含量分布检验图上看,本次测量的8种元素中除bi呈原值正态分布外,其余7元素呈对数正态分布或似正态分布。
表明本区数据处理时平均值和方
差能够较真实的再现原始数据。
对全区数据进行了以相关系数为相似度量的r型聚类分析,本区内元素间相关性一般,相关性最强的两种元素为as和bi,其相关系数超过0.5。
其中:1)cu-sb组反应与cu矿化有关的元素组合;1)pb-zn组为多金属元素组合;3)ag、au与其他元素相关性均不强。
以上特征反映本区的地球化学场具有不太稳定的特点,区内存在一种或几种能使地球化学性质相似的元素共同富集的地球化学
作用,因而测区内可以形成元素组合复杂、面积大、强度高的异常。
测区内具备形成元素组分复杂的矿种的地球化学条件。
4 元素异常特征及应用
4.1异常特征及分类
au单元素异常总体走向呈北东向,有内带,极大值为100.0×10-9。
ag单元素异常呈串珠状沿北东向展布,有内带。
bi单元素异常以北东向展布,高值区明显集中于工作区中部,极大值为7.60×10-6。
as单元素异常呈近东西向展布,高值区与金高值区挨近。
pb单元素异常呈北东向展布,极大值为468.1×10-6 。
cu、zn、sb异常不多,分布规律性不明显。
区内组合异常多为面状异常,元素组合以金银贵金属及其伴生元素为主,水平分带较清晰,砷多为外带,金在中带出现,另外铅异常面积也较大,多与银伴生出现。
4.2应用及效果
综合地质物探等条件,择优选取了ht-06、07、11、13四处异常进行查证地表工程揭露,ht-06、07号异常区均以金为主要异常,伴生砷、银。
金强度和规模较大,有内带。
异常区出露于古元古代(pt1γ)似斑状花岗岩中穿插燕山期流纹斑岩等岩脉,为金银贵金属有利成矿区。
为进一步追索异常,在异常区开展了地表工程揭露,发现黄铁矿化、硅化。
岩石样化学分析中以au元素结果显示较好,最高含量为0.51×10-6高含量位置与土壤异常中心位置吻合较好,证明该异常是由金矿化引起。
ht-11、13号异常位于工区西南部。
以金、铅为主要异常,元素套合较好,有较大强度和规模.出露与侏罗系下-中统(j1-2x)(含砾)粗粒、中粒岩屑长石砂岩地层中穿插燕山期流纹斑岩岩脉。
经地表揭露,金元素岩石样品化学分析结果较好,最高值为0.54×10-6,矿化体出现频率高。
以上区域已提出进一步普查申请,为找到有价值金等贵金属及铅多金属矿体提供靶区。
5 结论及建议
研究区内主要富集成矿元素为金、铅、银,伴生有砷、锑、锌等。
金、元素富集与侏罗系下-中统秀峰组砂岩及古元古代二长花岗岩有关。
铅富集与古元古代二长花岗岩关系密切。
在异常浓度中心位置,结合地质物探特征开展地表工程揭露,发现金新矿点多处,鉴于伴生砷银异常强度及其与金分带关系,区内属于剥蚀较浅地段,矿体可能为盲矿体,因此今后建议在深部找矿上做些工作。
参考文献
[1]刘俊杰,等.黑龙江省区域地质志.黑龙江省地质矿产局编制,1993.
注:“本文中所涉及到的图表、公式、注解等请以pdf格式阅读”。