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相似文献
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1.
质谱计蒸发—沉积测定单颗粒锆石年龄原理及讨论   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
宋彪 《地质论评》1995,41(3):245-251
本文讨论了锆石由于铅丢失造成的自晶体表层到晶体内部放射成因(^207Pb/^206Pb)R的变化趋势,用热离子质计直接进行单颗粒锆石蒸发-沉积测年时,锆石在热离子质谱计灯丝上加热蒸发和冷灯丝上沉积时物质的分布状况;锆石中的U-Pb体系是否为封闭体系的差别标志,与单颗粒锆石测年有关问题的讨论。  相似文献   

2.
宋彪 《地球学报》1994,15(Z1):206-217
讨论了锆石由于铅丢失造成自晶体表层到晶体内部放射成因207Pb/206Pb的变化趋势,热离子质谱计直进行单颗锆石石蒸发-沉积测年时,锆石在灯丝上加热蒸发和在冷灯丝上沉积时物质的分布状况,锆石中的U-Pb体系是否为封闭体系的判别标志,并对锆石年代学的适用性进行了讨论。  相似文献   

3.
U—Pb同位素测年法及其应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
宋忠宝 《西北地质》1998,19(1):68-71
本文介绍了U-Pb同位素体系测年的几种方法,并对各种方法的适用性和应用前景进行了讨论,认为高灵敏度高分辨率离子探针质谱法仍是当今世界上最先进的测年方法,单颗粒锆石Pb-Pb蒸发法和单颗粒锆石U-Ph同位素稀释法仍是目前和今后一段时期内广泛应用的测年方法。最后对U-Pb同位素测年的年龄数据的地质解释进行了探讨。  相似文献   

4.
固体质谱计,以其高精度和可靠性度,在同位素年代学和同位素地球化学的研究领域的应用依然前景广阔。近年来,微量样品测试手段已经成为地质科学和环境科学等领域极其重要的研究方法,促使国际国内地球化学实验室对固体热电离质谱计更新换代。中国科学院地质与地球物理研究所固体同位素地球化学实验室于2004年引进英国GV公司的IsoProbe-T固体热电离质谱计,具有较宽质量谱带,装备多通道离子计数接收器,高灵敏度高精度,易于操作等特点。该类型仪器将是今后的同位素年代学和同位素地球化学研究的主导之一。该质谱计配置了9个法拉第接收器、1个戴利接收器和7个离子计数器(图1)。它的运行将有望大幅度地促进年代学和同位素地球化学在壳幔相互作用与深部物质成分、古大陆形成与演化、流体与成矿等主要领域研究工作的应用。本文主要介绍采用IsoProbe-T质谱计测定单颗粒错石U-Pb和Pb-Pb蒸发年龄方法和应用。传统的锆石Pb-Pb蒸发法定年原理是将锆石单颗粒包裹于铼灯丝中并加热,将锆石中铅蒸发至另一铼灯丝上,之后加热电离沉淀于该灯丝上的铅样品,采用单个离子计数器动态方式测量铅同位素组成,从而获得207Pb/206Pb比值和对应的年龄。这一方法技术简单但极为耗时。采用IsoProbe-T质谱计的多个离子计数器测量,可以克服耗时缺点。方法是将包裹于铼灯丝的锆石颗粒加热,采用静态方式直接测量蒸发出来的铅同位素组成,获得207Pb/206Pb年龄。该方法简便省时,同时可以直观地观测到锆石内部铅同位素组成的变化,如207Pb/206Pb比值,指示锆石中Th/U比值的变化,或207Pb/206Pb比值变化,直接反映出继承锆石的存在与否。离子计数器之间的效率差别可以采用测定铅标准溶液同位素比值来校正。尽管该方法不能与SHRIMP微区U-Pb定年媲美,却可以获得成因单一锆石高精度207Pb/206Pb年龄且节省经费。应用该方法测定内蒙古渣尔泰群沉积岩中碎屑错石,获得的年龄与采用传统错石Pb-Pb蒸发法和U-Pb稀释法获得的年龄一致,集中分布于2.4~2.5 Ga.多个离子计数器测量技术也可以应用于单颖粒错石U-Pb年代学方法,该方法所获得的数据可靠性主要地取决于实验流程U和Pb本底情况。为了降低流程本底,笔者采用低本底的蒸汽法高温高压条件下溶解错石,(图2)。将错石和205Pb-235U混合稀释剂加于小溶样杯内,HF酸置于Teflon焖罐底部,在高温高压条件下加热,完全溶解错石。采用该溶样方法和高纯度水和试剂,获得小于5 pg和10 pg的全流程U和Pb本底。应用该方法测定了苏鲁地区南部海州群单颗粒锆石U-Pb年龄。3个云母石英片岩样品中的错石大部分具有振荡环带内部结构,指示岩浆成因,退晶化程度也较明显。采用铀-铅同位素稀释法和铅-铅蒸发法分析,获得错石年龄范围为801-787Ma。时代上,海州群云母石英片岩的原岩可与大别-苏鲁超高压变质带内超高压和高压变质岩的原岩对比,可能代表与晚元古代Rodima超大陆裂解有关的岩浆作用的产物。  相似文献   

5.
报道的单颗粒锆石蒸发定年方法是利用新型固体质谱计的多离子接收器配置实现的。改进的锆石蒸发^207Pb/^206Pb定年流程通过静态测量方式,在锆石蒸发过程中直接测定铅同位素比值,获得^207Pb/^206Pb年龄。应用该方法测定了元古代永宁组沉积岩的碎屑锆石,获得6颗锆石的^207Pb/^206Pb年龄值为1965—2590Ma。与传统的蒸发法流程相比,静态测量方法省时简捷,同时可以直观地观测到锆石内部的铅同位素组成变化。这些变化反映锆石结晶历史、后期事件叠加以及锆石成因等地质信息。  相似文献   

6.
直接测定颗粒锆石^207Pb/^206Pb年龄的方法   总被引:13,自引:1,他引:13  
用B·Kober(1986—1987)所提出的热离子源发射质谱计分层蒸发、直接测定颗粒锆石~(207)Pb/~(206)Pb年龄的方法,6件锆石样品试验表明,其年龄值能与同一样品的常规锆石U-Pb法的交点年龄及其它方法的结果完全一致,并能给出更多具有一定地质意义的年龄信息。  相似文献   

7.
直接蒸发单颗粒锆石测定~(207)Pb/~(206)Pb年龄的方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
在双带源热离子发射质谱计上,用Kober,B.(1987)建立的方法直接蒸发锆石测定~(207)Pb/~(206)Pb表面年龄。4件已知年龄的锆石样品测定结果表明,用该方法测定的年龄值与常规锆石U-Pb一致曲线的上交点年龄一致。使用腈基丙烯酸酯粘合剂,使得装样简单、可靠,并可增加铅离子流强度。文中首次报道了湖北广水蔡家河小河岩体、黄土寨岩体中锆石的形成年龄。  相似文献   

8.
刘敦一  赵敦敏 《地质论评》1988,34(6):496-505
用热离子发射质谱计、双带源分层蒸发锆石并将蒸发物附着到电离带上以测定~(207)Pb/~(205)Pb值年龄。对五个锆石样品的测定结果证明,用此方法获得的~(207)Pb/~(206)Pb值年龄与用常规锆石U-Pb一致线方法获得的年龄结果相吻合。这个方法不仅对放射成因铅轻微丢失的锆石适用,对严重丢失的也得到很好的结果。  相似文献   

9.
S型花岗岩中含有残留锆石并经历过后期Pb丢失事件是一个较普遍的现象,这使得其钻石U-Pb体系呈现出复杂的多阶段演化特征。虽然离子探针对各种复杂锆石U-Pb体系定年最为有效,但因其昂贵的成本使其应用受到限制,目前较为常用的仍是常规化学-质谱分析方法。在现有实验室Pb本底水平上恰当地选择单颗或多颗粒锆石进行分析,是获得高质量U-Pb年龄数据的关键。桂北三防岩体含有残留锆石并经历过后期Pb丢失事件,使其锆石U-Pb体系具有三阶段演化的特征。离子探讨和多颗粒锆石化学-质谱两种分析方法得出了一致的207Pb/206Pb年龄为820±9Ma,代表了岩体的形成年龄。而过去用常规微量锆石化学-质谱法得到的年龄(899Ma)实际上是一个无地质意义的“上交点年龄”。  相似文献   

10.
辽宁弓长岭含铁建造年代学研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
用热离子质谱计双带源蒸发—沉积测定单个锆石晶体年龄的方法对弓长岭含铁建造中黑云变粒岩、混合岩化浅粒岩和石英岩中的锆石作了测定,获得了2.60—2.54 Ga,3.36—2.62 Ga和3.53—3.08 Ga等年龄数据。结合已有的研究资料可以认为,黑云变粒岩的原岩来自2.7 Ga左右的中酸性火山物质,浅粒岩和石英岩的原岩来自3.0 Ga以上的花岗质地壳物质;含铁建造形成于陆壳基底之上,形成时间约2.7 Ga,并于2.5—2.7 Ga之间发生首次变质作用。  相似文献   

11.
王璐  刘顺生 《地球学报》1994,15(Z1):226-231
本文阐述了颗粒锆石裂变径迹法及双带源逐层蒸发法的方法原理,对取自美国菲什(Fish)峡谷凝灰岩中的锆石裂变径迹年龄国际标准样及取自香港花岗岩中锆石的两种年龄结果进行了对比,并分析了它们年龄差异的原因,认为铅年龄代表锆石的结晶年龄,而裂变径迹表观年龄代表岩体的冷却年龄或最后一次热事件的年代。开展不同方法的对比研究,可以得到更多的信息,以期更好地探讨研究区的演化历史。  相似文献   

12.
扬子板块西缘黄草山和下索子花岗岩体锆石U-Pb年代学研究   总被引:18,自引:1,他引:17  
对扬子板块西缘泸定—石棉地区黄草山花岗岩体和康定地区下索子花岗岩体中自形锆石,采用205Pb-235U混合同位素稀释法测定了锆石U-Pb年龄。测试结果表明,黄草山岩体中锆石结晶年龄为786±36Ma,下索子岩体中锆石结晶年龄为805±15Ma,表明它们都是晋宁期岩浆活动产物。  相似文献   

13.
鲁西铜石岩体的锆石SHRIMP U-Pb年龄及其地质意义   总被引:15,自引:0,他引:15  
首次报道了鲁西地区铜石岩体的锆石SHRIMPU Pb年龄结果。通过对斑状细粒闪长岩中单颗粒锆石 1 8个样品点的分析 ,获得了两组谐和年龄数据 ,其中有 1 0个分析点的2 0 6Pb/ 2 3 8U年龄为 1 6 7.9~ 1 83Ma ,加权平均值为 (1 75 .7± 3.8)Ma ;另外 8个分析点的2 0 7Pb/ 2 0 6Pb年龄为 2 5 0 2~ 2 5 5 4Ma ,加权平均值为 (2 5 1 8± 1 1 )Ma。二长斑岩样品仅获得 2个2 0 7Pb/ 2 0 6Pb年龄数据 ,在 2 4 85~ 2 5 1 2Ma之间。(1 75 .7± 3.8)Ma指示了铜石岩体的结晶年龄为中侏罗世 ,(2 5 1 8± 1 1 )Ma代表了岩体侵位过程中捕获的新太古代五台期锆石的年龄。根据SHRIMPU Pb年龄结果 ,认为鲁西地区存在燕山早期构造岩浆热事件 ,与之有关的归来庄金矿也在此时期形成  相似文献   

14.
This paper evaluates the analytical precision, accuracy and long‐term reliability of the U‐Pb age data obtained using inductively coupled plasma–mass spectrometry (ICP‐MS) with a frequency quintupled Nd‐YAG (λ = 213nm) laser ablation system. The U‐Pb age data for seven standard zircons of various ages, from 28 Ma to 2400 Ma (FCT, SL13, 91500, AS3, FC1, QGNG and PMA7) were obtained with an ablation pit size of 30 μm diameter. For 207Pb/206Pb ratio measurement, the mean isotopic ratio obtained on National Institute of Standards and Technology (NIST) SRM610 over 4 months was 0.9105 ± 0.0014 (n = 280, 95% confidence), which agrees well with the published value of 0.9096. The time‐profile of Pb/U ratios during single spot ablation showed no significant difference in shape from NIST SRM610 and 91500 zircon standards. These results encouraged the use of the glass standard as a calibration standard for the Pb/U ratio determination for zircons with shorter wavelength (λ = 213 nm) laser ablation. But 206Pb/238U and 207Pb/235U ages obtained by this method for seven zircon standards are systematically younger than the published U‐Pb ages obtained by both isotope dilution–thermal ionization mass spectrometry (ID‐TIMS) and sensitive high‐resolution ion‐microprobe (SHRIMP). Greater discrepancies (3–4% younger ages) were found for the 206Pb/238U ages for SL13, AS3 and 91500 zircons. The origin of the differences could be heterogeneity in Pb/U ratio on SRM610 between the different disks, but a matrix effect accuracy either in the ICP ion source or in the ablation‐transport processes of the sample aerosols cannot be neglected. When the 206Pb/238U (= 0.2302) newly defined in the present study is used, the measured 206Pb/238U and 207Pb/235U ages for the seven zircon standards are in good agreement with those from ID‐TIMS and SHRIMP within ±2%. This suggests that SRM610 glass standard is suitable for ICP‐MS with laser ablation sampling (LA‐ICP‐MS) zircon analysis, but it is necessary to determine the correction factor for 206Pb/238U by measuring several zircon standards in individual laboratories.  相似文献   

15.
白云鄂博群尖山组H4岩性段石英砂岩中的碎屑锆石年龄纪录了华北克拉通北缘两期重要的构造岩浆事件,一组年龄集中在新太古代—古元古代初期(2379~2596Ma),另一组年龄集中在古元古代晚期(1761~1946Ma),该结果与白云鄂博地区基底岩石的锆石年龄相吻合。白云鄂博群沉积碳酸盐岩的全岩207Pb-206Pb等时线年龄1649±45Ma,代表了白云鄂博群的沉积时代。白云鄂博地区沉积灰岩、白云岩与含矿白云岩的Pb同位素组成存在非常大的差异,在Pb同位素组成和构造图解中,含矿白云岩都集中在地幔演化线附近,靠近亏损地幔端元[(206Pb/204Pb)i=15.04~16.49,(207Pb/204Pb)i=15.17~15.28,(208Pb/204Pb)i=31.20~36.40],而白云鄂博群中的灰岩、白云岩则位于造山带演化线附近,靠近深海沉积物端元[(206Pb/204Pb)i=17.28~19.35,(207Pb/204Pb)i=15.47~15.69,(208Pb/204Pb)i=36.62~37.12]。  相似文献   

16.
侯林  丁俊  邓军  廖震文  彭惠娟 《地质通报》2013,32(4):580-588
康滇地区是中国西南地区重要的元古宙铁铜成矿带.该地区元古宙昆阳群中串珠状分布岩浆角砾岩,周边分布大量铁铜矿床.选取武定迤纳厂东方红矿段穿插斜切入迤纳厂组的岩浆角砾岩,挑选胶结物中的岩浆锆石进行LA-ICP-MS测年,得到复合岩浆锆石内核207pb/206pb年龄为2193Ma±8Ma,代表深部围岩原生锆石年龄;岩浆锆石或复合岩浆锆石边缘环带207Pb/206Pb年龄为1739Ma±13Ma,代表岩浆侵位年龄;下交点年龄为980Ma±11Ma,代表变质年龄.结合相关资料判断,迤纳厂组与上昆阳群、大红山群、河口群均为1.7Ga左右昆阳板内裂谷拉张、岩浆侵位/喷发的同时异相产物.这对在滇中地区昆阳裂谷中,元古宙地层内的岩浆角砾岩周边寻找IOCG(IRON-OXIDE-COPPER-GOLD,铁氧化物-铜-金)型铁铜矿具有重要的启示.  相似文献   

17.
An ion-microprobe (SIMS) U-Pb zircon dating study on four samples of Precambrian metasediments from the high-grade Bamble Sector, southern Norway, gives the first information on the timing of discrete crust-forming events in the SW part of the Baltic Shield. Recent Nd and Pb studies have indicated that the sources of the clastic metasediments in this area have crustal histories extending back to 1.7 to 2.1 Ga, although there is no record of rocks older than 1.6 Ga in southern Norway. The analysed metasediments are from a sequence of intercalated, centimetre to 10-metre wide units of quartzites, semi-metapelites, metapelites and mafic granulites. The zircons can be grouped in two morphological populations: (1) long prismatic; (2) rounded, often flattened. The BSE images reveal that both populations consist of oscillatory zoned, rounded and corroded cores (detrital grains of magmatic origin), surrounded by homogeneous rims (metamorphic overgrowths). The detrital zircons have 207Pb/206Pb ages between 1367 and 1939 Ma, with frequency maxima in the range 1.85 to 1.70 Ga and 1.60 to 1.50 Ga. There is no correlation between crystal habit and age of the zircon. One resorbed, inner zircon core in a detrital grain is strongly discordant and gives a composite inner core-magmatic outer core 207Pb/206Pb age of 2383 Ma. Two discrete, unzoned zircons have 207Pb/206Pb ages of 1122 and 1133 Ma, representing zircon growth during the Sveconorwegian high-grade metamorphism. Also the μm wide overgrowths, embayments in the detrital cores and apparent “inner cores” which represent secondary metamorphic zircon growth in deep embayments in detrital grains, are of Sveconorwegian age. The composite-detrital-metamorphic zircon analyses give generally discordant 206Pb/238U versus 207Pb/235U ratios and maximum 207Pb/206Pb ages of 1438 Ma. These data demonstrate the existence of a protocrust of 1.7 to 2.0 Ga in the southwestern part of the Baltic Shield, implying a break in the overall westward younging trend of the Precambrian crust, inferred from the southeastern part of the Baltic Shield. Received: 8 April 1997 / Accepted: 14 July 1997  相似文献   

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