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國立成功大學 地球科學系 游鎮烽所指導 許哲維的 土壤水鋰同位素的初步探討:觀雲地區風化來源及過程 (2021),提出MG20XU 說明書關鍵因素是什麼,來自於矽酸鹽化學風化、鋰同位素、風化來源、風化過程、土壤水。

而第二篇論文國立臺灣大學 農業化學研究所 許正一所指導 廖玟銨的 稀土元素在時間序列土壤中的分布 (2020),提出因為有 化育作用、稀土元素、土壤時間序列、鑭系收縮、稀土元素分化的重點而找出了 MG20XU 說明書的解答。

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土壤水鋰同位素的初步探討:觀雲地區風化來源及過程

為了解決MG20XU 說明書的問題,作者許哲維 這樣論述:

矽酸鹽化學風化過程中會消耗大氣中的二氧化碳,是調節長期地球氣候的重要反應,因此了解矽酸鹽化學風化是重要的課題。土壤為關鍵帶(Critical Zone)中重要的反應區,孔隙中的土壤水會和矽酸鹽進行水岩反應,因此水的化學組成可提供來自這些水/岩反應的訊息,許多前人研究也指出世界上主要河流中的同位素組成受到風化層中水岩反應有一定程度之影響。在矽酸鹽中,鋰(Lithium)是一易遷移元素,其同位素組成可作為了解矽酸鹽水岩反應及次生礦物形成過程的指標。台灣位於東亞季風帶上,秋冬之際盛行東北季風,此時也將亞洲沙塵(Asian dust)從黃土高原等經由季風帶至台灣,並透過降雨使其從大氣進入地表中。本研

究針對觀雲山莊周遭的雨水及九個土壤水採樣點進行採樣,分別以ICP-OES、ICP-QMS及MC-ICP-MS分析樣品的主要元素、微量元素以及鋰同位素值(δ7Li)。根據觀雲的雨量、雨水及土壤水的化學及鋰同位素組成,可得知雨量多寡與雨水的鋰濃度呈負相關,與雨水的δ7Li及土壤水的鋰濃度及δ7Li則無明顯相關性,且因土壤剖面淺層之黏土礦物溶解的影響使得位於15公分處之土壤水樣品無法明顯區分乾濕季樣品的差異。雨水的來源除與代表地緣關係的平均上部大陸地殼(upper continental crust, UCC)值有關外,透過東北季風輸送而來的黃土沙塵也有一定的貢獻。觀雲土壤水的鋰濃度及鋰同位素與前人

文獻比較後,除了顯示出不同地點的化學差異外,採樣方法亦可能造成土壤水之鋰化學及同位素組成不同。從土壤水的Li/Na比與鋰同位素組成的關係可知觀雲地區無明顯次生礦物分化情形,並因其位於表層而以黏土礦物溶解為主要過程。

稀土元素在時間序列土壤中的分布

為了解決MG20XU 說明書的問題,作者廖玟銨 這樣論述:

稀土元素(rare earth elements)包含鈧、釔和鑭系 (lanthanide series)等共17個元素,具有相似的物化特性, 依原子序大小可分為輕稀土元素 (鑭至銪)和重稀土元素 (釓至鎦),而隨著鑭系收縮 (lanthanide contraction)現象。輕、重稀土元素間的化學行為不同,導致在土壤剖面會產生分化 (fractionation),通常以(La/Yb)N值表示,其他稀土元素指標值還有(La/Sm)N,其值愈高表示輕稀土元素較為富集。至於(Gd/Yb)N值,愈高表示重稀土元素愈富集,因此稀土元素的分布可應用於土壤化育的解釋上。本論文利用已知定年資料的八卦台地

時間序列土壤為材料,其成土年代分別是橫山剖面 (400 ka)、埔中剖面 (350 ka)、松柏坑剖面 (322 ka)、弓鞋剖面 (200 ka)、赤水剖面 (105 ka)、大莊剖面 (28 ka),將土壤進行稀土元素全量分析,以探討稀土元素在不同年代土壤中的分化及其與土壤性質之關係。結果顯示,總稀土元素含量在大莊剖面 (184-232 mg/kg)最高,埔中剖面 (155-170 mg/kg)含量最低。在所有剖面中,(La/Yb)N值隨著深度愈深而下降,代表隨著化育作用程度提高時,輕、重稀土元素分化程度會愈大。鐵結晶度 ((Fed-Feo)/Fet)與(La/Sm)N值之間有顯著的直線負

相關 (n = 47, p < 0.01),然而稀土元素各指標值與八卦台地土壤的年代並無顯著關係。不過,利用鐵結晶度和鐵活度 (Feo/Fed),對同為第四紀洪積母質的平鎮系、鹿野系、陳厝寮系的年代推估,結果顯示平鎮系的年代約為35萬年左右,而鹿野系和陳厝寮系的年代約為2萬8千年至10萬年間。