地球上富氮的大气有助于我们生活和呼吸的宜人的表面环境,但很难确定其他任何物质的氮同位素组成
从地幔中提取的样品普遍受到大气污染,这对调查深层中的挥发性物种(例如氮气和稀有气体)的起源和运输的任何人构成了巨大的挑战
在《自然》杂志的一篇论文中,拉比迪等人
1个报告“”称,他们已经使用聚集同位素方法来识别火山岩气中的未污染地幔氮和火山岩样品中捕获的气体
未污染氮中同位素的相对丰度在不同位置的样品之间有所不同
作者认为,这些差异源自地球的形成,并且在与地幔对流有关的混合过程中幸存了大约45亿年
有两种稳定的氮的同位素,14N和15N,和它们的相对丰度被表示为δ15个N个值-每千个偏差的部件15N/14从一个标准值N比
地幔衍生样品的氮同位素组成可以提供广泛的见解,从混合行星结构块到形成过程中将挥发性物质带入地球2,到大气氮通过下沉到地幔中的运输
随着时间的推移构造板块3
除了样品中14N和15N的比例外,同位素在分子之间的分布方式也提供了信息
同位素分子是具有组成元素的同位素的特定组合的分子
例如,双原子氮分子(N2占大气体积的约78%)可以掺入14N或15N,产生三种可能的同位素:14N14N,14N15N和15N15N
因为绝大多数的氮是14N,所以最常见的同位素14Ñ14的单个N
换人15N代表14N是少见;双取代的同位素(15N15N)更为罕见
N2分子之间14N和15N的随机分布会产生这三种同位素异源体的特定混合物
与预期的15N15N比例的任何偏差都被描述为聚集同位素异常
地球大气中的N2表现出很好的分辨出的聚集同位素异常4,而Labidi等人
使用此签名来识别大气中的火山气体污染
作者通过分析从中洋洋脊玄武岩的异常富气样品中释放的氮来确定地幔N2没有团簇同位素异常,从而证实了岩浆气体在N2中具有同位素随机分布的期望同位素
利用这些信息,作者检查了从美国,冰岛和其他火