The University of Tokyo · 지구·행성과학
이 교수의 연구실은 리튬 동위원소 분석을 핵심으로 하여, 지질학적 과정, 특히 대륙 weathering를 추적하는 데 기여하는 정밀한 동위원소 분석 기법을 개발하고 있습니다. MC-ICP-MS와 Q-ICP-MS를 활용한 리튬 동위원소 비율 측정을 위한 고도화된 정제 및 분석 방법을 개발하며, 특히 복잡한 기질을 가진 지질 샘플에서도 정확한 분석을 가능하게 합니다. 또한 칼륨과 calcium의 XANES 스펙트럼 분석을 통해 지질재료 내 원소의 화학적 환경과 구조적 특성을 정밀하게 규명하고 있습니다.
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
The lithium isotope system can be an important tracer for various geological processes, especially tracing continental weathering. The key to this application is the accurate and precise determination of lithium isotopic composition. However, some of the previously established column separation methods are not well behaved when applied to chemically diverse materials, due to the significant variations in matrix/lithium ratios in some materials. Here, we report a new dual‐column system for lithiu
This study develops and optimizes a new method to measure lithium isotope ratios using a single collector quadrupole inductively coupled plasma mass spectrometer (Q-ICP-MS) operated under hot plasma (1550 W) conditions.
Potassium (K) and calcium (Ca) K ‐edge X‐ray adsorption near‐edge (XANES) spectroscopy were performed on thirty‐three chemical compounds and geological materials, including chemical reagents, organometallic compounds, silicates, carbonates and igneous rock reference materials. The results confirm that the fine structure of the K ‐edges for specimens is unique and distinguishable. The results suggest that compositional and local atomic variations strongly regulate spectral characteristics. Acquir