锆石UPb定年new.ppt
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1、锆石年代学Zircon Geochronology,锆石的组成,它的化学成分是ZrSiO4,在Zr位置会有Hf,U,Th,Y等置换,Si位置会有少量P的置换。,一般锆石中含ZrO2=65.9%,SiO2=32%,HfO2=1.0-2.0%,Th,U,HREE,P微量。,锆石一般无色透明,但常具浅棕,粉红,有时深棕色。一般颜色深成因复杂,多为老锆石或U、Th含量高的。其比重达 4.5-4.6,无磁性,是分选的有利条件。,锆石(zircon)是一个极其常见的副矿物。,锆石的结构,锆石是四方晶系矿物,单偏光下,正交偏光下,常呈矿物包裹体,锆石的晶面,Zircon typological classi
2、fication Pupin(1980),锆石的形成,岩浆结晶形成:超基性酸性,形成温度很广,(锆石饱和温度计)。变质作用:深熔锆石;变质重结晶;变质增生;热液沉淀锆石;热液蚀变锆石。,锆石内部结构的观察,Smiling zircon,背散射电子图像(BSE imaging),HF酸蚀刻法,阴极发光电子成相(CL imaging),岩浆成因锆石,变质成因,岩浆结晶的,变质结晶的,岩浆结晶的,双层内部结构两期,Inherited,overgrowth,Inherited,overgrowth,Inherited,magmatic,Alteration zircon,深熔锆石,蜕晶化锆石(meta
3、mict zircon),定年原理,同位素定年的基础是放射性衰变定律,通过测定母体及其衰变产生的子体同位素含量,就可以利用衰变定律算出形成以来的时间(年龄)。,锆石相对富含Th,U等放射性元素,而贫普通Pb,而且其温度抗后期影响能力强,所以是定年的最佳样品,锆石定年是利用了其中的U和Th同位素衰变成Pb同位素,定年基础,235U207Pb,238U 206Pb,232Th 208Pb,其中间字体寿命短可以忽略,因此,可将206Pb、207Pb、208Pb视为直接由238U、235U、232Th形成:,它们的等时线方程:206Pb=206Pbi+238U(e238t 1)207Pb=207Pbi
4、+235U(e235t 1)208Pb=208Pbi+232Th(e232t 1),方程两边除于非放射成因的稳定同位素204Pb,得到:,理论上,上述等时线也能象Rb-Sr和Sm-Nd体系一样进行岩石定年。但是,U、Th、Pb的活动性相当大,使得U-Pb等时线定年受到很大的限制。,等时线方程,则前述方程206Pb=206Pbi+238U(el238t-1);207Pb=206Pbi+235U(el235t-1)可简化为:206Pb=238U(el238t-1);207Pb=235U(el235t-1),锆石中含有的U、Th却很少含Pb,如果假设锆石形成时不含Pb,即测定的所有Pb为放射成因。,
5、锆石的优势,206Pb=238U(el238t-1);207Pb=235U(el235t-1),一致方程,由上式可得:206Pb/238U=el238t-1207Pb/235U=el235t-1,如果测定的锆石在形成后对U-Pb同位素是封闭的,则可以得到两个相同的年龄。,在207Pb/235U为横坐标,206Pb/238U为纵坐标的二维图上,不同的年龄点构成了一条一致曲线。,一致曲线Concordia,谐和图,锆石的优势,而且具有非常强的抗侵蚀能力,锆石中的U-Pb体系封闭温度750 oC,形成后Pb的扩散封闭温度可以高达900 oC,锆石形成广,所以锆石是目前测定岩浆结晶和峰期变质作用年龄最
6、理想的矿物。,锆石形成时有少量初始(普通)Pb的存在,在年龄计算中需要扣除。但由于锆石中普通Pb很低,则只需测定204Pb的含量,再根据地球Pb演化模式获得206Pb/204Pb、207Pb/204Pb比值,估算出普通Pb并进行扣除即可获得放射成因铅。,不一致曲线,Discordia,Pb loss and Discordia,上交点(upper intercept)年龄代表锆石结晶年龄;下交点(lower intercept)年龄或者代表造成铅丢失的一次热事件,或者没有任何地质意义。,锆石U-Pb定年方法,1.Sensitive High Resolution Ion Microprobe
7、高灵敏度高分辨率离子探针质谱计(SHRIMP)法2.Laser ablation-inductively coupled plasma-mass spectrometry 激光剥蚀电感耦合等离子体质谱计(LAM ICPMS)3.Isotope dilution thermal ionization mass spectrometry 同位素稀释热电离质谱仪(ID TIMS),也称溶液法或稀释 法。多颗粒,单颗粒,化学流程,离子交换柱分离4.Single zircon evaporation,using thermal ion mass spectrometry 热离子质谱计逐级蒸发沉积测定法,
8、1.SHRIMP,SHRIMP是高灵敏高分辨率离子探针,从仪器类型看也有称之为高分辨率高灵敏度二次离子质谱仪。,第一台SHRIMP是于1980年在澳大利亚国立大学研制建成。由地球科学院的物理和同位素专家W Compston教授和他的博士生S Clement于1973年开始立项研究,先后参加人员还包括F Burden(机械),N Schram(电子),D Millar(技术负责人),G Newstead(磁铁)和D Kerr(计算机控制)。,第一次成功的测试是用Ar+为一次离子源,对澳大利亚Broken Hill的方铅矿进行了S、Pb同位素分析,获得了精确的结果,这标志着SHRIMP新技术的诞生
9、。SHRIMP的成功极大地推动了地球科学的发展。,技术特点:,高分辨率,高灵敏度,高精度,微区原位,此外,SHRIMP还可以进行固体物质微区的S、Pb、Ti、Hf和Mg同位素,以及REE含量的测定.,由于SHRIMP比以前的离子探针在性能上有很大提高,故现在一般将其他类型的离子探针质谱仪称为”常规离子探针质谱仪”(SIMS),SHRIMP的最大技术优势是矿物(锆石,独居石、榍石、磷钇矿和磷灰石等)的微区原位(in situ)定年,不需化学处理,可对一个矿物的不同部位直接定年,一般束斑直径是2030mm左右,1-2mm深。可以测定非常年轻形成的锆石年龄(2 Ma).,SHRIMP样品,SHRIM
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