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AV天堂 汪在聪 (Zaicong Wang) 中国地质大学(武汉)熟识个东谈主主页系统
发布日期:2024-09-28 14:52    点击次数:133

AV天堂 汪在聪 (Zaicong Wang) 中国地质大学(武汉)熟识个东谈主主页系统

AV天堂个东谈主简历

汪在聪:男,缓助,博士生导师,1985年9月出身于四川成齐。2016年入选国度高脉络东谈主才;2017年取得国度优秀后生科学基金资助,荣获第一届峻岭后生科学家奖(2018年)、湖北省改进筹商群体(排行第二,2020年)、地大十佳了得后生熟识称呼(2020年)、第19届侯德封矿物岩石地球化学后生科学家奖(2023年)等荣誉。担任Geochimica et Cosmochimica Acta副主编(2021-于今)、Earth and Planetary Science Letters参谋人编委(Advisory Board member,2019于今)、Acta Geochimica编委(2022年于今)和地球科学中英文编委(2020年于今),并入选2021年度中国科技期刊超卓行动筹画优秀审稿东谈主。

办公室:中国地质大学(武汉)东区测试楼(原地矿国重楼)211

电子邮箱:zaicongwang@cug.edu.cn ;  wzc231@163.com

个东谈主主页:_CN/index.htm

https://www.researchgate.net/profile/Zaicong_Wang

https://scholar.google.com/citations?user=Y4r4dgUAAAAJ

缓助经验

2010/09-2014/02:德国柏林解放大学,地质系,博士,导师: Harry Becker

     PhD thesis: Constraints on mantle processes and late accretion from chalcogen and highly siderophile element abundances in rocks from the Earth’s mantle

2007/09-2010/07:中国科学院地质与地球物理筹商所,固体矿产资源筹商室,硕士,导师:刘红涛

     硕士论文:同脆韧性剪切体系下的金成矿作用筹商——以吉林省夹皮沟金矿为例

2003/09-2007/07:中国地质大学(北京),地球科学学院,学士,导师:李胜荣

     本科论文:河南省嵩县前河金矿围岩蚀变特征与金成矿作用

使命经验

2016.09起:中国地质大学(武汉),缓助

2014/02-2016/09:柏林解放大学,博士后,导师:Harry Becker

2013/09-2014/02:柏林解放大学,筹商助理

主授课程

     本科生:《Geochemistry》

     筹商生:《岩石圈地球化学》

筹商方针

主要从亲铁亲铜等元素地球化学角度意志行星增生、地球壳幔演化绝顶金属成矿和环境效应。坚捏分析循序改进与贬责前沿科常识题紧密结合的念念想,配置高精度亲铁亲铜元素和金属同位素分析循序,期骗元素地球化学和寰宇化学性质,主要应用于以下几方面:1)地球绝顶它行星核幔分异、行星增生演化及增生物资因素;2)地幔深部岩浆经由;3)俯冲带金属和蒸发分物资发祥、迁徙与轮回;4)亲铜元素的资源和环境健康效应。近期主要聚焦壳幔演化与相互作用,筹商俯冲带金属(亲铜元素)和蒸发性元素(硫和卤族为主)迁徙演化绝顶资源环境效应。依托壳幔交换能源学科研团队,崇拜MC-ICP-MS(Nu Plasma 1700)和SF-ICP-MS(Elements)等现实平台建造,配置和开发亲铜元素和金属踏实同位素测试循序和在壳幔演化联系边界的应用。 2021年7月取得首批月球泥土样品(CE5C0400,200毫克),对月壤形成和月球岩浆演化进行探索性筹商。

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图1. 期骗亲铁亲铜元素在行星核-幔-壳不同圈层之间的散布和演变来筹商:1)行星核幔分异与增生演化;2)壳幔演化与元素迁徙富集联系的前沿科常识题

 主要后果

     以高精度亲铁亲铜元素和金属同位素分析循序开发为鼓吹,从元素在行星核-幔-壳不同圈层间的散布和演变的角度,在地球、火星和月球增生和演化以及地球壳幔分异与成矿边界取得一系列具有国际影响力的原创性后果。在国表里学术期刊发表论文92篇,其中第一和/或通信作家SCI论文34篇,包含Nature、Nature Geoscience、Nature Astronomy、Geology、PNAS、EPSL(4篇)和GCA(11篇)等在内的当然指数(Nature Index)论文22篇。联系后果被Nature、Nature Geoscience、Science Advances等期刊援用1388余次,并受邀为Nature Geoscience 撰写 News & Views的挑剔。筹商后果在国际上引颈了蒸发性亲铁亲铜元素的筹商,是包括Nature封面著述在内的多项前沿筹商的中枢基础。取得的代表性后果主要包括以下几方面:

1)地球因素与早期增生演化

行星硅酸盐部分(金属核之外的部分,即幔和壳)中亲铁亲铜元素的含量是行星增生和核幔分异的落幕,因此是解译行星核幔分异、增生演化及增生物资因素的要津基础数据。由于核幔分异,亲铁亲铜元素在地幔橄榄岩中含量陆续相配低,限于分析测试时刻的制约,地幔橄榄岩中诸多亲铁亲铜元素数据相配有限,东谈主们对它们在地幔岩浆经由中的地球化学步履意志也十分不及。配置了准确测定低含量亲铁亲铜元素的高精度同位素稀释法 (Wang and Becker, 2014; Wang et al., 2015),对内行多个地区不同期代不同类型的地幔橄榄岩进行了系统分析,不仅深化意志了S、Se、Te、Cu、Ag、Cd和In等多种蒸发性亲铁亲铜元素在基性岩浆经由中的元素地球化学步履,况兼为它们在地幔中的品貌值提供了准确估值。据此系统意志了地球不同增生阶段的蒸发性元素构成,改进性地提倡地球最晚期增生的物资可能富水等蒸发分,提供了地球上多数的水,灵验限制了地球水发祥的时候和经由 (Wang and Becker, 2013);提倡地球主体增生物资中的中度蒸发性元素因素不成由现今陨石代表,发展了地球增生物资因素的经典模子 (Wang et al., 2016)。这些使命以高精度分析循序为鼓吹,从蒸发性亲铁亲铜元素的新角度,系统申报了地球不同增生阶段的蒸发性元素构成,招引了多数后续筹商来扣问地球上蒸发性元素的发祥,已被包括Nature封面论文在内的繁多刊物援用一百余次,还被《Nature》News & Views的评述著述《Geochemistry: Sulphur from heaven and hell》进行了点评 (Dauphas, 2013)。着名行星科学家Bruce Fegley缓助在挂念行星边界巨擘Heinrich Wänke缓助的论文中,精良昔日一个世纪该边界的热切进展,也详备先容期骗亲铁亲铜元素意志地球早期增生演化的后果 (Fegley et al., 2020)。鉴于在该边界的热切影响力,2018年受《American Mineralogist》客座主编牛津大学Kiseeva博士邀请撰写对于亲铜元素和行星经由的筹商论文 (Wang et al., 2018b),2019年央求东谈主还受邀为《Nature Geoscience》的News & Views专栏撰写了题为《Earth’s volatile-element jigsaw》的挑剔著述 (Wang, 2019)。

2)火星里面硫含量和水的发祥

火星被科学家称为“行星胚胎”,因其可能佩戴太阳系早期演化和人命发祥的要津信息而成为比年来天际探伤的重心。硫和水在火星的含量和发祥是火星探索的要津问题。从上世纪七八十年代筹商火星陨石和火星探伤脱手于今,绝大多数科学家合计火星是富含硫的行星。基于配置的高精度循序以及提倡的热切科学方针,本东谈主从好意思国国度航空和航天局(NASA)、英国当然博物馆和日本国立极地筹商所等机构央求到诸多极其寥落的火星陨石,开展了详备的亲铜元素筹商,系统申报了形成于不同地质历史时代的火星陨石的母岩浆均具有硫化物不阔气的演化历史。据此限制了火星幔的S含量为360±120 ppm,远低于以前臆想的1000-3000 ppm;把柄硫在核幔中的分派悉数以及与硫蒸发性接近的锌元素品貌,臆想火星核硫含量为百分之几。通过蒸发性亲铁元素S、Se和Te,进一步鼓吹意志了火星水发祥的可能时候和经由,丰富了东谈主们对类地行星早期增生演化与宜居条目形成的意志 (Wang and Becker, 2017)。该使命提倡了火星里面并不富含硫的打破性意志,并发现了后期薄层增生经由对地球和火星水发祥的不同影响。该落幕也从“行星胚胎”火星的角度考证守旧了地球上水主要发祥于后期薄层增生的原创性假说 (Wang and Becker, 2013)。好意思国着名行星和地球化学科学家McDonough缓助最新臆想火星化学因素的论文中(他1995年臆想的地球因素得到寰宇公认),火星幔S、Se、Te含量均经受这些新数据手脚推选值 (Yoshizaki and McDonough, 2020)。火星陨石中熔体包裹体的S含量 (Hu et al., 2020)和火星陨石新近的筹商后果 (Paquet et al., 2021)也考证守旧了火星幔并不富含硫的论断。好意思国知悉号(Insight Mission)最新的地球物理落幕标明火星核是液体的,其中的硫含量约莫为9 wt.%或更低,也与作家的臆想值基本吻合 (Khan et al 2022)。

3)月球年青玄武岩的发良善演化

中国嫦娥五号玄武岩形成于20亿年,是迄今为止月球上复返样品中服气最年青的玄武岩。月球直到20亿年前仍存在大范围岩浆步履也带来一个举世关切的科学谜题,是什么机制酿成了月球在如斯演化的晚期仍存在年青的火山步履?嫦娥五号年青玄武岩源区不富含蒸发分,那又是什么要津因素限度着月球年青玄武岩的喷发?是否与富含辐照性生热元素联系的克里普物资联系?这些年青玄武岩又是怎么上涨、喷发和演化的? 基于这些科常识题,指挥团队开发了以极低样品损耗量同期测定样品粒度、矿物构成和48种主微量元素含量的新循序,发现嫦娥五号月壤具有相配细的粒度和高的老练度,其化学构成在毫克水平上相配均一。嫦娥五号月壤的FeO、TiO2和Th元素含量的实测值与遥感瞻望值基本一致,守旧风暴洋区域平时散布中钛、高铁和富钍的年青玄武岩(Qian et al., 2023)。经受几十种微量元素的轮廓多维信息,领先识别出嫦娥五号月幔源区富集易熔的单斜辉石并存在极少克里普物资,揭示了月球大范围年青玄武岩喷发的主要机制 (Zong et al., 2022),并细致描述了月球年青玄武岩的发祥、迁徙、喷发和热演化的"全景图" (Luo et al., 2023)。这些使命标明,嫦娥五号玄武岩月幔源区富集低熔点的单斜辉石以及含极少辐照性生热元素富集的KREEP物资可能是月球在20亿年已经存在岩浆步履的原因之一。指挥团队筹商嫦娥五号月壤的短短一年多时候里,发表了包括Nature Geoscience、Nature Astronomy、Geochimica et Cosmochimica Acta、中国科学和地球科学两篇封面著述在内的筹商论文。这些筹商进展赶快得到关切和考证 (Su et al., 2022), China Daily的Top News、央视、新华网等海表里媒体平时报谈了极低样品损耗量筹商月壤和嫦娥五号源区和演化的新进展。

4)壳幔演化绝顶金属成矿效应

亲铜元素是与硫化物和成矿密切联系的元素,除了大致示踪行星核幔分异和增生物资组分外,它们在硅酸盐地球分异演化及金属成矿效应边界具有热切作用。通过对地幔橄榄岩和辉石岩等不同幔源岩石中亲铜元素进行系统筹商,非常是通过以往关切很少的Se、Te、Cu和Ag的使命,发现亲铜元素在对流地幔高温岩浆作用中主要受硅酸盐-硫化物相之间的分派限度;非常是把柄高精度铜银比值数据为这一论断提供了要津守旧 (Wang et al., 2013; Wang and Becker, 2015; Wang et al., 2018a)。在久了意志亲铜元素地球化学步履后,改进地提倡不错揭示硫化物演化历史的铜银比值 (Cu/Ag)新方针,提倡了大陆弧地壳深部硫化物堆晶和拆千里是大陆地壳形成的热切法子 (Wang et al., 2018a)。团队成员陈康博士经受铜银比值对大陆弧堆晶岩的进一步使命阐述了这一模子 (Chen et al., 2020c);并用于齐集大陆地壳地质历史时代的Cu/Ag变化,发现大陆上地壳的Cu/Ag比值在30-24亿年之间发生热切转机,揭示大陆地壳主要形成于太古宙晚期 (Chen et al., 2020b)。

此外,开发了低本底、高精度金含量的分析循序 (Cheng et al., 2019),用于齐集克拉通壳幔恒久演化限度巨量金属成矿的机制。该筹商阐述了华北克拉通前寒武早期的高档变质作用已使地壳基底绝顶亏蚀金,不利于后期中生代的成矿 (Wang et al., 2021b);中生代花岗岩绝顶包裹的基性包体等样品中金的含量齐很低,标明胶东地壳在恒久演化经由中并未出现款的显赫富集 (Xu et al., 2023)。并对华北克拉通吩咐地幔橄榄岩以及岩浆居品进行了系统的金含量测试,提倡岩石圈地幔中金的热烈富集并不是形成超大型金矿床的前提条目,地幔源区不需要非常富集金也能成巨型金矿,其中吩咐起头的蒸发分起着要津作用 (Wang et al., 2020; Wang et al., 2022)。进一步通过对俯冲带岛弧岩浆岩的筹商,守旧了俯冲带吩咐地幔并不一定非常富集铜等金属 (Wang et al., 2019; Wang et al., 2021c)。联系使命极大鼓吹了对“吩咐岩石圈地幔与巨量金属成矿关系”这一热门问题的意志,揭示了金在吩咐岩石圈地幔以及幔源开动岩浆中的非常富集并不是形成大范围金矿床的要津因素,标明成矿经由比地幔源区富集对超大型金矿具有更为热切的作用,形成了对克拉通壳幔恒久演化限度巨量金成矿机制的新意志。

5)金属踏实同位素的开拓

相较于元素地球化学,金属踏实同位素再行维度意志行星和固体地球科学边界的热切科常识题,是元素地球化学之外的强有劲器具。从2016年底归国后,崇拜建造和运行Nu Plasma 1700 MC-ICP-MS大型多袭取等离子质谱仪,生效开发了以Cu、Ca和Zr为代表的踏实同位素新体系,指导团队后生熟识和筹商生发表包括PNAS在内的多篇Nature Index筹商论文。开发的高精度钙踏实同位素测试循序,数据质料达到国际跳动水平 (Li et al., 2018)。在该新时刻的守旧下通过对地幔、大洋和岛弧等多类样品进行高精度钙同位素筹商,极地面增强了对地幔岩浆和洋壳形成经由中钙同位素分馏步履地意志 (Chen et al., 2019; Chen et al., 2020a),并发现地幔硅酸盐吩咐作用并不会显赫校正地幔钙同位素构成 (Dai et al., 2020),还为俯冲带深部碳轮回提供了要津的新意志 (Wang et al., 2021a)。

壳幔交换能源学团队在激光原位测试边界享有殊荣,为了进一步发达这一上风,与胡兆初筹商员逢迎指引团队在国际上领先配置了高精度高空间差异率的激光原位锆石Zr同位素新时刻 (Zhang et al., 2019),并精选冈底斯大陆弧手脚筹商对象,发现了岩浆锆石中细致的Zr同位素分馏环带,标明Zr同位素对细致描述岩浆经由和大陆地壳分异演化具有宏大应用出路,该后果在PNAS后发表引起国际平时关切 (Guo et al., 2020)。

招生信息

亲铜元素地球化学;俯冲带金属和蒸发性元素迁徙轮回;地幔岩浆经由;成矿元素的深部发祥;亲铜元素与环境健康;壳幔相互作用;行星地球化学。现实室资源:处所地质经由与矿产资源国度重心现实室和壳幔交换能源学科研团队领有国际一流的现实室平台,具有高精度的原位微区和全岩溶液分析的一整套超净室、仪器和联系斥地(壳幔交换能源学科研团队贯串https://geochemistry.cug.edu.cn/index.htm)。

       接待喜爱地质科学的本科生、筹商生和博士后加盟。

近期主要崇拜或参与形势

8. 国度当然科学基金委专项基金:高空间差异率激光原位硫同位素循序开发绝顶在月球样品中的应用(崇拜东谈主,形势批准号 42241156,2023年度,径直经费25万)

7. 嫦娥五号着陆区火山步履绝顶月幔源区性质筹商 (2020-2023年)

6. 国度当然科学基金委面上基金:华北克拉通吩咐地幔中金的时空变化绝顶对胶东金成矿的制约(崇拜东谈主,形势批准号42273023,2023-2026年,径直经费59万)

5.《华北东部中生代岩浆作用与成矿深部经由》子课题:华北东部地幔源区亲铜元素的散布及迁徙经由(崇拜东谈主,形势起头:深地资源勘查开采国度重心研发筹画,2016-2020年, 中央财政专项经费135万元)

4. 国度当然科学基金委面上基金:亲铜元素在地幔熔体迁徙吩咐经由中的地球化学步履绝顶兴味兴味(崇拜东谈主,形势批准号41673027, 2017-2020年, 径直经费72万元)

3. 国度当然科学基金委优秀后生基金:亲铁亲铜元素地球化学(崇拜东谈主,形势批准号41722302, 2017-2020年,径直经费130万)

2. 国度高脉络东谈主才后生形势(2016年)

1. 德国DFG当然科学基金BE1820/12-1 (2013-2015):Siderophile volatile element depletion in Earth, Mars and in the aubrite parent body, 154,800€, 形势主干(2/2)

学生培养及毕业去处

罢休2023年3月,博士筹商生在读 6 东谈主,硕士筹商生在读6 东谈主。(含逢迎指导)博士毕业生 3位,硕士毕业生6位。指导的筹商生和本科生取得诸多奖学金和荣誉(多东谈主次国度奖学金),多东谈主参预国际游学和国际会议,学术后果多在Nature Index国际顶级刊物发表。

逢迎指导的博士毕业生程怀已前去中国地质造访局广州海洋地质造访局使命,博士毕业生邹宗琪已前去中国科学院广州地球化学筹商所开展博士后使命(逢迎导师徐义刚院士),硕士毕业生戴唯已前去巴黎地球物理学院(Institute De Physique Du Globe De Paris,IPGP)攻读博士学位(Fred Moynier缓助)。指导的本科毕业生大部分保送至北京大学、浙江大学、南京大学、同济大学和中科院等高校和科研院所。

第一作家及通信作家(*)论文

34. Luo, B*., Wang, Z*., Song, J., Qian, Y., He, Q., Li, Y., Head, J.W., Moynier, F., Xiao, L., Becker, H., Huang, B., Ruan, B., Hu, Y., Pan, F., Xu, C., Liu, W., Zong, K., Zhao, J., Zhang, W., Hu, Z., She, Z., Wu, X., Zhang, H., 2023. The magmatic architecture and evolution of the Chang’e-5 lunar basalts. Nat. Geosci. https://doi.org/10.1038/s41561-023-01146-x 

33. Qian, Y., She, Z., He, Q., Xiao, L*. , Wang, Z*., Head, J.W., Sun, L., Wang, Y., Wu, B., Wu, X., Luo, B., Cao, K., Li, Y., Dong, M., Song, W., Pan, F., Michalski, J., Ye, B., Zhao, J., Zhao, S., Huang, J., Zhao, J., Wang, J., Zong, K., Hu, Z., 2023. Mineralogy and chronology of the young mare volcanism in the Procellarum-KREEP-Terrane. Nature Astronomy. https://doi.org/10.1038/s41550-022-01862-1

32. Dai, W., Wang, Z*., Yang, Z.-F., Liu, Y., Chen, C., Feng, L., Zhou, L., Li, M., Zhang, W., Moynier, F., 2023. Calcium isotopes of giant plagioclase basalts from Emeishan large igneous province. Lithos 436-437, 106950. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2022.106950

31. Zhang, P., Wang, Z*., Yan, Q., Hu, Z., Zhang, X., 2023. Chalcophile element systematics of Mariana Trough basalts and implications for sulphide saturation evolution of intra-oceanic back-arc magmatic systems. International Geology Review, 1-18. https://doi.org/10.1080/00206814.2023.2164872  

30. Xu, Z., Wang, Z*., Guo, J.-L., Liu, Y., Guo, J., Cheng, H., Chen, K., Wang, X., Zong, K., Zhu, Z., Hu, Z., Li, H., 2022. Chalcophile elements of the Early Cretaceous Guojialing granodiorites and mafic enclaves, eastern China, and implications for the formation of giant Jiaodong gold deposits. Journal of Asian Earth Sciences 238, 105374. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2022.105374

29. Zong, K., Wang, Z*., Li, J., He, Q., Li, Y., Becker, H., Zhang, W., Hu, Z., He, T., Cao, K., She, Z., Wu, X., Xiao, L., Liu, Y., 2022. Bulk compositions of the Chang’E-5 lunar soil: Insights into chemical homogeneity, exotic addition, and origin of landing site basalts. Geochim. Cosmochim. Acta. https://doi.org/10.1016/j.gca.2022.06.037   

28. Zou, Z., Wang, Z*., Foley, S., Xu, R., Geng, X., Liu, Y.-N., Liu, Y. and Hu, Z. 2022. Origin of low-MgO primitive intraplate alkaline basalts from partial melting of carbonate-bearing eclogite sources. Geochim. Cosmochim. Acta. https://doi.org/10.1016/j.gca.2022.02.022  

27. Wang, X., Wang, Z*., Cheng, H., Zong, K., Wang, C.Y., Ma, L., Cai, Y.-C., Foley, S., Hu, Z., 2022. Gold endowment of the metasomatized lithospheric mantle for giant gold deposits: Insights from lamprophyre dykes. Geochimica et Cosmochimica Acta 316, 21-40. https://doi.org/10.1016/j.gca.2021.10.006   

26. Wang, Z*., Zhang, P., Li, Y*., Ishii, T., Li, W., Foley, S., Wang, X., Wang, X., Li, M., 2021. Copper recycling and redox evolution through progressive stages of oceanic subduction: Insights from the Izu-Bonin-Mariana forearc. Earth Planet. Sci. Lett. 574, 117178. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2021.117178   

25. Wang, X., Wang, Z*., Liu, Y., Park, J.W., Kim, J., Li, M., Zou, Z., 2021. Calcium Stable Isotopes of Tonga and Mariana Arc Lavas: Implications for Slab Fluid‐Mediated Carbonate Transfer in Cold Subduction Zones. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 126. https://doi.org/10.1029/2020JB020207   

24. Wang, Z*., Xu, Z., Cheng, H., Zou, Y., Guo, J., Liu, Y., Yang, J., Zong, K., Xiong, L., Hu, Z., 2021. Precambrian metamorphic crustal basement cannot provide much gold to form giant gold deposits in the Jiaodong Peninsula, China. Precambrian Research 354. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2020.106045   

23. Zou, Z., Wang, Z*., Cheng, H., He, T., Liu, Y., Chen, K., Hu, Z., Liu, Y., 2020. Comparative Determination of Mass Fractions of Elements with Variable Chalcophile Affinities in Geological Reference Materials with and without HF Desilicification. Geostandards and Geoanalytical Research 44, 501-521. https://doi.org/10.1111/ggr.12328 

22. Wang, Z*., Cheng, H., Zong, K., Geng, X., Liu, Y., Yang, J., Wu, F., Becker, H., Foley, S., Wang, C.Y., 2020. Metasomatized lithospheric mantle for Mesozoic giant gold deposits in the North China craton. Geology 48, 169-173. https://doi.org/10.1130/G46662.1 

果肉系列

21. Wang, X., Wang, Z*., Cheng, H., Foley, S., Xiong, L., Hu, Z., 2020. Early cretaceous lamprophyre dyke swarms in Jiaodong Peninsula, eastern North China Craton, and implications for mantle metasomatism related to subduction. Lithos 368-369. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2020.105593   

20. Guo, J.-L*., Wang, Z*., Zhang, W., Moynier, F., Cui, D., Hu, Z., Ducea, M.N., 2020. Significant Zr isotope variations in single zircon grains recording magma evolution history. Proceedings of the National Academy of Sciences 117, 21125-21131. https://doi.org/10.1073/pnas.2002053117 

19. Dai, W., Wang, Z*., Liu, Y., Chen, C., Zong, K., Zhou, L., Zhang, G., Li, M., Moynier, F., Hu, Z., 2020. Calcium isotope compositions of mantle pyroxenites. Geochimica et Cosmochimica Acta 270, 144-159. https://doi.org/10.1016/j.gca.2019.11.024 

18. Chen, C., Ciazela, J., Li, W., Dai, W., Wang, Z*., Foley, S.F., Li, M., Hu, Z., Liu, Y., 2020. Calcium isotopic compositions of oceanic crust at various spreading rates. Geochimica et Cosmochimica Acta 278, 272-288. https://doi.org/10.1016/j.gca.2019.07.008 

17. Zou, Z., Wang, Z*., Li, M., Becker, H., Geng, X., Hu, Z., Lazarov, M., 2019. Copper Isotope Variations During Magmatic Migration in the Mantle: Insights From Mantle Pyroxenites in Balmuccia Peridotite Massif. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 124, 11130-11149. https://doi.org/10.1029/2019JB017990 

16. Wang, Z.C*., Park, J.W., Wang, X., Zou, Z.Q., Kim, J., Zhang, P.Y., Li, M., 2019. Evolution of copper isotopes in arc systems: Insights from lavas and molten sulfur in Niuatahi volcano, Tonga rear arc. Geochimica Et Cosmochimica Acta 250, 18-33. https://doi.org/10.1016/j.gca.2019.01.040 

15. Cheng, H., Wang, Z*., Chen, K., Zong, K., Zou, Z., He, T., Hu, Z., Fischer-Gödde, M., Liu, Y., 2019. High-precision Determination of Gold Mass Fractions in Geological Reference Materials by Internal Standardisation. Geostandards and Geoanalytical Research 43, 663-680. https://doi.org/10.1111/ggr.12284 

14. Chen, C., Dai, W., Wang, Z*., Liu, Y., Li, M., Becker, H., Foley, S.F., 2019. Calcium isotope fractionation during magmatic processes in the upper mantle. Geochimica et Cosmochimica Acta 249, 121-137. https://doi.org/10.1016/j.gca.2019.01.031 

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