贝格, Ĵ. 克莱格, d. 亨特利; 热致发光 约会 应用于不列颠哥伦比亚省中部的冰川湖沉积物. 加拿大地球科学杂志 ; 24 3 : -为了发展一个绝对的 约会 此类沉积物的工具, 我们应用了部分漂白剂热致发光TL 约会 英属哥伦比亚中部已知年龄的冰川湖沉积物技术. 选择了代表近冰和远冰沉积以及不同沉积模式的样品.

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便携式分光荧光计,用于使用LED光源对文化遗产艺术品进行非侵入式分析. 发光光谱–空间分辨发光–时间分辨发光–电子自旋共振ESR. 火石和加热的岩石–陶瓷和陶器–未加热的岩石表面–牙釉质和石英颗粒–沉积年代.

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发光性 约会 基于以下原理:某些天然存在的矿物质. 取决于刺激源的类型, 这种现象称为热激发发光TL或光激发发光OSL. 发光测年需要将天然矿物中先前获得的沉积前发光适当复位为非常低水平的自然归零事件 , 在风沉积前运输过程中暴露于阳光下, 水等.

自然归零事件和随后的埋葬之后, 天然矿物从电离辐射α重新开始发光采集, 放射性元素U的衰变不断提供的beta和γ, 钍, K40, 沉积物中以及宇宙射线中存在的Rb.

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使用热致发光的注意事项 约会 沉积物. 使用热致发光 (TL) m遗址的沉积物年代测定 (Fullagar等.

发光测年法可通过估计自埋葬或发射以来吸收的电离辐射量来确定样品最后一次暴露于日光或极热下的时间. 这个方程非常简单地表达了必要的计算, 但重要的是要注意影响使用的两个值的因素. 异质沉积物和放射性失衡会增加Dr的误差, 埋葬前样品不完全漂白, 长石的异常褪色, 而且过去泥沙含水量的估算也可能增加误差.

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对陶器等样品使用细颗粒测年法, 黄土, 烧焦的火石和湖相沉积物, 和风沙粗粒测年, 定期进行河流和冰川沉积. 而热致发光TL, 由热刺激产生的发光信号的产生仍在陶器和烧焦的火石样品上进行, 现在大部分的发光约会都使用光学刺激,因为它释放的信号比通过加热重置的信号更容易归零.

最好对完全漂白的样品进行分析,因为这样可以确保将相关的误差降至最低. 尽管如此, 存在识别和考虑部分漂白谷物的程序, 正如在河流中看到的那样, 或更可能是冰川沉积物, 光线可能因浑浊或湍流条件而衰减的地方. 重要的是要在收集样本时遵守某些约定,以尽可能减少错误. 通过从分类良好的沉积物结构中取样,可以避免剂量率不均匀的问题, 并且所有晶粒都更有可能经历了相同的沉积历史.

任何扰动区域,例如土壤形成, 地下水淋洗, 生物扰动或塌陷, 应避免去除颗粒沉积后混合的可能性.

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如果继续, 假设, 您在waldrapp上使用cookie. 发光一直积极参与发光的开发和应用 约会. OSL和TL 约会 陶瓷或烧石的情况在陆地和海洋领域的应用, 在沉积物的情况下. 实验室还通过研究经验为研究生提供教育, 博士后访问学者.

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物体冷却后,重新开始移动电子的过程. 科学家可以通过在实验室中加热陶瓷并测量发出多少光来确定自从烧制陶瓷以来已经过去了多少年。. 热致发光 约会 has the advantage of covering the time interval between radiocarbon and potassium-argon dating, 或40,, 年份.

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原则上, 任何表面沉积物都可以过时, 包括沙丘和沙滩沙 (TL) 分析系统可以适应.

剑桥, 剑桥大学出版社. 同位素地质学原理. 古人类学时间尺度的年代学. 科学 , , “存档副本” PDF. 从原始的PDF存档. 构造物理, 土井:. 识别与Onega Periglacial Lake相关的底部沉积物中的标记层. 科学 , , “存档副本”. 存档于年代学原始于.

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