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1)  fission track analysis
裂变径迹分析
1.
Apatite fission track analysis and thermal history modeling of nine sandstone samples collected from diverse structure belts of the Bogda Mountain reveal an orogenic process of upper crust and a differential exhumation history of the Bogda Mountain since Late Mesozoic.
博格达山山前不同构造带内9个砂岩样品的裂变径迹分析与热史模拟表明,博格达山浅部造山过程以前展式(盖层滑脱带内)与后展式(基底卷入带内)同时发育的逆冲构造扩展模式为特征;博格达山晚中生代以来的多期构造抬升作用主要发生在155~135Ma、90~70Ma、约40Ma和约10Ma等4期,其隆升剥蚀史主要经历了燕山早期的初始整体隆升(剥蚀量为0。
2)  apatite fission track analyis(AFTA)
磷灰石裂变径迹分析(AFTA)
3)  fission track
裂变径迹
1.
Fission track study on the metallogenetic age of Xiayingfang gold deposit in eastern Hebei;
河北下营坊金矿成矿时代的裂变径迹研究
2.
Fission track etching condition of tourmaline;
电气石裂变径迹蚀刻条件研究
3.
Fission track dating and thermal history of Habahe rock body in Altai;
阿尔泰哈巴河岩体的裂变径迹年龄及热历史
4)  Fission-track
裂变径迹
1.
Apatite fission-track records of the tectonic uplift of the central segment fo the Kunlun Mountains on the northern margin of the Qinghai-Tibet Plateau;
青藏高原北缘昆仑山中段构造隆升的磷灰石裂变径迹记录
2.
The fission-track dating method has been widely used to constrain the exhumation of mountains and tectono-thermal evolution of basins.
本文利用砂岩中磷灰石的裂变径迹方法,研究了伊犁盆地中生代抬升-剥露事件。
3.
It reflects progress in understanding the temperature dependence of fission-track annealing and in interpreting the information contained in fission-track length distributions.
裂变径迹技术是一种以磷灰石和锆石等矿物为定年对象的低温热年代学方法,特别适用于研究上地壳岩石冷却剥露的时间和过程。
5)  Fission track method
裂变径迹法
1.
By using fission track method to test the age of tectite of Jingxi , its age was determined to be 0.
经采用裂变径迹法对靖西玻璃陨石作年龄测定,它陨落至今的年龄为0。
2.
Discussing some quantitative analysis methods of the oil and gas accumulation,including reservoir geochemistry、fluid inclusions dating method、potassium argon age method、fission track method,and the existing problems in the application process of these methods.
讨论了油气成藏期的若干定量分析方法,包括油藏地球化学、流体包裹体测年法、钾——氩测年法、裂变径迹法,以及这些方法在应用过程中存在的问题。
6)  fission-track length distribution
裂变径迹长度分布
补充资料:裂变径迹纪年
分子式:
CAS号:

性质:根据样品中裂变元素含量和它们产生的自发裂变径迹数目测定样品年龄的一种核技术。优点是简便、耗费少、晶体和非晶体样品均适用、可测年代范围广,从小于1年到太阳系年龄(46亿年),所用样品量小(例如小于1μg),还可给出样品的热历史信息,这对考古学和地学研究特别有用。缺点是精度尚比不上放射性同位素纪年法。现已得到广泛应用。

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