- 2 -
стр.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ЧАСТЬ I. МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ ИЗОТОПНЫЙ АНАЛИЗ ПРИРОДНЫХ ВОД ........................................................ 8
ГЛАВА I. АППАРАТУРА И МЕТОДИКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПНОГО
СОСТАВА ВОДОРОДА И КИСЛОРОДА В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ . 10
1. Масс-спектрометры для экспрессного прецизионного анализа изотопного состава водорода и кислорода II
2. Химическая подготовка проб .......................... 25
3. Точность масс-спектрометрических определений изотопного состава природных соединений..................................... 30
ГЛАВА П. ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ ПРИРОДНЫХ ВОД И ПРОЦЕССЫ, КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ .................................. 32
1. Атмосферные осадки................................. 33
2. Речные и озерные воды................................ 35
3. Океанические и морские воды.......................... 35
4. Подземные воды....................................... 36
5. "Ювенильные" воды.................................... 41
ЧАСТЬ П. ГЕОХИМИЯ ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА И КИСЛОРОДА ПОДЗЕМНЫХ
ВОД ПРИПЯТСКОГО ПРОГИБА.............................. 45
ГЛАВА Ш. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И
ГВДРОГЕОЛОГИИ ПРИПЯТСКОГО ПРОГИБА.................... 45
1. Геолого-гидрогеологические условия ................ 45
2. Нефгегазоносность .................................. 51
ГЛАВА 1У.ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА И
КИСЛОРОДА В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ ПРИПЯТСКОГО ПРОГИБА 53
1. Геохимия изотопов ................................... 53
2. Гидроизотопная зональность Припятского прогиба . 78
- 3 -
стр.
3. Генезис рассолов Припятского прогиба............... 78
4. Соотношение ^1) ( 5^0) - С1/Вг ..................... 88
ГЛАВА У. ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ ПЛАСТОВЫХ ВОД НЕФТЯНЫХ И
ГАЗОВЫХ МЕСТОРОВДЕНИЙ................................ 92
1. Соотношение тяжелых изотопов водорода и кисло-лорода в пластовых водах фоновых и продуктивных структур................................................ 93
2. Особенности формирования изотопного и химического составов вод Ельской депрессии Припятского прогиба............................................ 102
3. Сравнительный анализ условий формирования изотопного состава пластовых вод Припятского прогиба с водами Западно-Сибирского и Днепровско-Донецкого НГБ.......................................... 108
4. Условия формирования изотопного состава водорода и кислорода пластовых вод в зоне водонефтяного контакта.......................................... 117
5. Перспективы нефгегазоносности Припятского прогиба по изотопным данным ............................. 122
ЗАКЛЮЧЕНИЕ..................................................... 127
ЛИТЕРАТУРА..................................................... 130
Приложение I................................................... 147
Приложение П ................................................. 149
Рис. 2 Схема герметизации капилляров-натекателей
I. Штуцер; 2. Прокладка (фторопласт-4);
3. Грундбукса; 4. Винт; 5. Капилляр.
- 15 -
дарта с точностью + 0,01 % .
Элементы системы впуска изготовлены из молибденового стекла ЗС-38 и нержавеющей стали 1Х1Ш9Т.
Такая система ввода проб используется как для изотопного анализа кислорода, так и водорода.
Клапанная система, (рис.З) позволяющая попеременно чередовать впуск стандартного и анализируемого газов в источник ионов, являющаяся одним из основных элементов СВП, также изготовлена из стали 1Х16Н9Т и представляет собой 4-х клапанное устройство с двумя спаренными элементами (I), собранными на стандартных вакуумных соединениях [31] . Клапаны (4) сдвоенные и выполнены из фторопласта-4. Их поступательное движение в вакууме осуществляется сильфонными механизмами (3). Для более надежного запирания впускных каналов клапаны дожимаются специально разработанными пружинными механизмами (2), регулирующими нагрузку, что гарантирует быстрое чередование напуска исследуемого образца и стандарта в масс-спектрометр и несмешиваемость анализируемых газов* Многолетний опыт работы с такой клапанной системой в нашей лаборатории показал ее надежность, долговечность, простоту в эксплуатации и ремонте.
Источник ионов. Для изотопного анализа молекулярного кислорода используется заводской источник ионов масс-спектрометра МИ-1ЭЭ5 с ионизацией электронным ударом, выходные параметры которого были улучшены за счет более тщательной обработки поверхностей выходных щелей и других деталей ионно-оптической системы, сборки и юстировки [36] .
Для анализа изотопного состава водорода источник ионов обычного масс-спектрометра не пригоден, так как всегда протекающая в ионизационной камере ионно-молекулярная реакция +
+ + Н генерирует ион Нд. Ион Нд с массовым числом три
- Київ+380960830922