通过对金沙江水样的Sr,C同位素以及有关阴阳离子的测定,辅以岩石学和水文等调查和资料,定量确定金沙江水的放射成因Sr通量占全球河流排放入海的总放射成因Sr通量的比例, 确定金沙江水流域每年由于硅酸盐矿物风化消耗大气CO2的量, 计算金沙江水流域每年由于硅酸盐矿物风化每年消耗大气CO2的量占目前全球大陆总硅酸盐风化消耗的大气CO2量的比例。结合喜马拉雅山南缘的三条河流(Ganges,Brahmapu
系统采集长江源水和金沙江水样,对中国境内其它六条源于青藏高原河流也采集了代表性水样,测试元素含量和87Sr/86S,结果显示流域中硅酸盐风化对大气CO2消耗为0.7 ×105 -3.7 ×105 mol km-2y-1。结合国外对喜马拉雅山南缘三条河流数据得出,青藏高原十条河流流域硅酸盐风化消耗大气量仅占全球大陆硅酸盐岩风化消耗的3.8%,为全球河流输送海洋有机碳通量的2.8%。十条河流对海水87Sr/86Sr贡献量为16.9 ×106 mol yr-1,占全球河流总贡献量的18.6%;中国七条河流对海水87Sr/86Sr贡献量为1.55 ×106 mol yr-1。计算表明自青藏高原抬升以来,高原河流Sr通量的增长仅可解释海洋87Sr/86Sr增长的69%。本研究首次对目前占主流的"构造隆升驱动气候变化"假说提出否定的证据。建立了一个云母风化速率与大气温度关系的动力学模型。模型计算表明,40Ma以来气温降低使云母风化加强,引起河流入海87Sr/86Sr上升量与同时期海水87Sr/86Sr上升量相符。为解释新生代以来海水87Sr/86Sr上升提出了一条新途径。