青藏高原冰芯定年方法回顾及新技术展望
田立德, 唐明星

A review and perspective of the ice core dating methods on the Tibetan Plateau
Lide TIAN, Mingxing TANG
表1 青藏高原主要冰芯及利用的定年方法
Table 1 Dating methods of the main ice cores drilled on the Tibetan Plateau
冰芯名称钻取年份钻取深度/m海拔/m a.s.l.定年方法参考文献
敦德冰芯1987年139.85 325δ18O、微粒、14C、β活化度[19-22]
古里雅冰芯1992年308.66 200δ18O、β活化度、36Cl[3]
达索普冰芯1997年149.27 200δ18O、β活化度、流动模型[22]
马兰冰芯1999年102.05 680δ18O、流动模型[23-24]
念青唐古拉冰芯1999年29.55 850δD[25]
普若岗日冰芯2000年214.76 070δ18O,微粒、14C、β活化度[19,26]
东绒布冰芯2001年117.16 518CH4、δ18Oatm[19,27]
慕士塔格冰芯2003年41.67 010δ18O,β活化度[8]
唐古拉冰芯2005年1905 650离子、δ18Oatm、Bolzan模型[26]
格拉丹东2005年1465 750δ18O、离子、元素、3H、210Pb、流动模型[28]
藏色岗日冰芯2009年127.7、126.76 226δ18O、离子、β活化度、14C[29-31]
2013年208.66 075δ18O、污化层、微粒、Bolzan模型[32]
崇测冰芯2013年216.66 1003H、210Pb、14C、光释光[19,33]
羌塘1号冰芯2014年109.05 890δ18O、3H、137Cs、流动模型[34-35]
古里雅新冰芯2015年309.76 710δ18O、离子、微粒[36]