LA-ICP-MS在锆石U-Pb同位素定年中的应用

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锆石LA-ICP-MS原位微区U-Pb定年及微量元素的同时测定

锆石LA-ICP-MS原位微区U-Pb定年及微量元素的同时测定

锆石LA-ICP-MS原位微区U-Pb定年及微量元素的同时测定王岚;杨理勤;王亚平;张勇;陈雪;冯亮;陈占生【期刊名称】《地球学报》【年(卷),期】2012(000)005【摘要】利用配有的 New Wave 213 nm 激光和 ThermoFisher X Series 2四极杆等离子体质谱,对年龄在158~1065 Ma之间的5个标准锆石进行了U-Pb同位素和微量元素的同时测定.测定结果显示,在激光频率为10 Hz,斑束直径为30μm 下,91500、GJ-1、TEMORA-1、Plešovice 和 Qinghu 标准锆石所获得的加权平均年龄分别为(1059±11) Ma (2σ, n=21),(604.4±4.7) Ma (2σ,n=25),(419.3±3.4) Ma (2σ, n=14),(338.7±2.4) Ma (2σ, n=23)和(158.9±1.7) Ma (2σ, n=18),年龄分析测定的单点相对偏差(2σ)均小于5.6%,加权平均年龄的相对偏差(2σ)均小于1.08%.5个标准锆石定年结果在误差范围内与前人报道的年龄值完全一致.在相同的测试条件下,以 NIST610为外标,对上述标准锆石的微量元素进行了同时测定, Plešovice 除了 Nb比文献给定的值偏高外,其余微量元素和91500微量元素的测定结果都落在文献报道的范围之内, GJ-1中的Pb、Th和U 落在TIMS测定值的范围之内, TEMORA-1中的Th和U落在SHRIMP测定的值之内, Qinghu中的Th和U落在SIMS测定的值之内.从5个标准锆石的稀土元素球粒陨石标准化曲线可看出,所获得的稀土元素的相对含量也准确.%10.3975/cagsb.2012.05.07【总页数】10页(P763-772)【作者】王岚;杨理勤;王亚平;张勇;陈雪;冯亮;陈占生【作者单位】中国人民武装警察部队黄金地质研究所,河北廊坊 065000; 中国地质大学北京科学研究院,北京 100083;中国人民武装警察部队黄金地质研究所,河北廊坊 065000;国家地质实验测试中心,北京 100037;中国人民武装警察部队黄金地质研究所,河北廊坊 065000;中国人民武装警察部队黄金地质研究所,河北廊坊 065000;中国人民武装警察部队黄金地质研究所,河北廊坊 065000;中国人民武装警察部队黄金地质研究所,河北廊坊 065000【正文语种】中文【中图分类】P597;P595【相关文献】1.哀牢山长安金矿成因机制及动力学背景初探:来自LA-ICP-MS锆石U-Pb定年和黄铁矿原位微量元素测定的证据 [J], 田广;张长青;彭惠娟;周云满;李建荣;张星培;胡明月2.南天山铜花山蛇绿混杂岩中斜长花岗岩锆石LA-ICP-MS微区U-Pb定年及其地质意义 [J], 黄岗;张占武;董志辉;张文峰3.锆石微区原位 U-Pb 定年的测定位置选择方法 [J], 张永清;王国明;许雅雯;叶丽娟4.基于激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)的锆石微区U-Pb精确定年[J], 李朝鹏;郑德文;王英;庞建章;肖霖;李又娟-ICP-MS标准锆石原位微区U-Pb定年及微量元素的分析测定 [J], 栾燕;何克;谭细娟因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

青海南山东段花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb定年及其地质意义

青海南山东段花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb定年及其地质意义

第37卷第7期2018年7月地质通报GEOLOGICAL BULLETIN OF CHINAVol.37,No.7Jul.,2018收稿日期:2017-04-20;修订日期:2017-10-09资助项目:中国地质调查局项目《青海省共和县东巴地区三幅1∶5万区域地质矿产调查》(编号:12120113033020)作者简介:李生虎(1986-),男,学士,工程师,从事区域地质调查及矿产勘查工作。

E-mail :447284039@青海南山东段花岗岩LA-ICP-MS 锆石U-Pb 定年及其地质意义李生虎,强晓农,田滔,赵立志,徐世来,马强LI Shenghu,QIANG Xiaonong,TIAN Tao,ZHAO Lizhi,XU Shilai,MA Qiang青海省第五地质矿产勘查院,青海西宁810099No.5Geological and Mineral Survey Institute of Qinghai Province,Xi'ning 810099,Qinghai,China摘要:青海南山东段花岗岩类岩石类型为二长花岗岩、花岗闪长岩及英云闪长岩。

通过高精度LA-ICP-MS 锆石U-Pb 同位素测年,获得二长花岗岩、花岗闪长岩的年龄分别为241±3Ma 、245±2Ma 和249±3Ma ,可代表其成岩年龄。

花岗岩类构造环境判别图显示,岩石具俯冲型花岗岩类特征,可能代表早三叠世宗务隆洋的北向俯冲过程。

通过对青海南山东段侵入岩体形成时代、岩石成因、构造环境等的研究,为青海宗务隆造山带在印支期的构造环境演化和动力学机制提供了重要的依据。

关键词:青海南山东段;花岗岩类;早三叠世;LA-ICP-MS 锆石U-Pb 测年;构造环境中图分类号:P588.12;P597+.3文献标志码:A文章编号:1671-2552(2018)07-1236-10Li S H,Qiang X N,Tian T,Zhao L Z,Xu S L,Ma -ICP-MS zircon U-Pb dating of the granites in the eastern section of Nanshan,Qinghai Province,and its geological significance.Geological Bulletin of China ,2018,37(7):1236-1245Abstract:The granitic plutons in the eastern section of Nanshan within Qinghai Province consist of monzogranite,granodiorite and tonalite.The zircon U-Pb dating results of monzogranite and granodiorite are 241±3Ma,245±3Ma and 249±3Ma respectively,repre⁃senting the crystallization age of those granitoids.In tectonic discrimination diagram for granitic rocks,these samples fall in the subduc⁃tion field,indicating the north subduction of the Zongwulong oceanic crust in Early Triassic.Through the research on petrogenesis,ages and tectonic setting for granitic plutons in the eastern section of Nanshan within Qinghai Province along Zongwulong belt,this paper provides important evidence for the tectonic environment and geodynamic mechanism of the Zongwulong belt in Early Triassic.Key words:the eastern section of Nanshan within Qinghai Province;granitic plutons;Early Triassic;LA-ICP-Ms zircon U-Pb dat⁃ing;tectonic setting研究区地理位置位于青海南山东段,属宗务隆构造带东段,大地构造位置位于宗务隆山-兴海坳拉槽东段,泽库弧后前陆盆地北[1-2](图1)。

江西朱溪铜钨矿区煌斑岩LA-ICP-MS锆石U-Pb同位素定年及地质意义

江西朱溪铜钨矿区煌斑岩LA-ICP-MS锆石U-Pb同位素定年及地质意义

2014年 9月 September2014岩 矿 测 试 ROCKANDMINERALANALYSIS文章编号:0254 5357(2014)05 0758 09Vol.33,No.5 758~766江西 朱 溪 铜 钨 矿 区 煌 斑 岩 LA-ICP-MS锆 石 U-Pb同 位 素 定年及地质意义刘战庆1,2,刘善宝1,陈毓川1,王成辉1,万浩章3,陈国华3,李赛赛2,梁力杰2(1.中国地质科学院矿产资源研究所,北京 100037; 2.桂林理工大学地球科学学院,广西 桂林 541004; 3.江西省地质矿产勘查开发局九一二大队,江西 鹰潭 335001)摘要:江西朱溪超大型矽卡岩铜钨矿的重大找矿突破,确定了“南钨北铜”格局被打破,建立了“南钨北扩”的新格局,成矿相关岩浆岩的时代及构造属性的研究是分析“南钨北扩”科学问题的关键。

朱溪铜钨矿区分布数条煌斑岩脉,在时空上与铜钨矿床有关。

本文在详细野外调查、岩心编录和岩矿鉴定的基础上,利用激光剥蚀 -电感耦合等离子体质谱技术(LA-ICP-MS)对朱溪铜钨矿区的煌斑岩进行锆石 U-Pb法同位素精确测年,获得两组岩浆锆石年龄:其中一组锆石的206Pb/238U加权平均年龄为(856±10)Ma(MSWD=022),另一组锆石的206Pb/238U加权平均年龄为(1603±21)Ma(MSWD=017)。

分析研究认为:第一组年龄(856±10)Ma代表了新元古代早期华南古洋壳俯冲消减及杨子陆块与华夏陆块碰撞的岩浆作用;第二组年龄(1603±21)Ma代表了晚侏罗世早期岩浆侵位事件,是在早侏罗世古太平洋板块向欧亚板块之下俯冲消减的背景下,导致早期岩石发生重熔,在燕山期侵位成岩,与朱溪所在的塔前—赋春成矿带内的成矿作用时间接近。

本工作对煌斑岩同位素年代学的研究,为研究朱溪铜钨矿的成矿作用提供了理论依据。

关键词:江西朱溪;铜钨矿;煌斑岩;锆石 U-Pb测年中图分类号:P597.3;O657.63文献标识码:A近年来江西武宁大湖塘、景德镇朱溪超大型钨 矿的相继发现,已经引起了地质找矿部门与社会各 界的广泛关 注,这 一 找 矿 成 果 突 破 了 区 域 上 “南 钨 北铜”的成矿格局 [1-4]。

浙江西部建德群锆石LA-ICP-MS之U-Pb同位素年龄及其地层学意义

浙江西部建德群锆石LA-ICP-MS之U-Pb同位素年龄及其地层学意义

注 : 文 是 国 家 重 大基 础 研究 发 展规 划 项 目( 7 ) 本 9 3 之课 题 “ 中生 代 温 室 地 球 气 候 一 环 境 演 变 ” 编 号 2 1 C 8 2 0 的 成 果 。 晚 ( 02 B 2 00)
1 8 ,9 6 , 来 基 本 认 为 属 于 早 白 垩世 ( 坤 英 99 19 )后 李
区 白垩纪 陆相 地层 、 山活 动演化 提德群 分 布 于浙 江 西 部 地 区 , 于 寿 昌一 诸 暨 属
地 层分 区。该 区 由若 干小 型盆 地 组 成 , 西 南 部 一 在
维三等 ,93 陈丕基 ,00 俞云文等 ,08 , 19 ; 20 ; 20 ) 还在
于 它 系火 山与沉 积 建 造 , 弥 补 古 生 物方 面 的不 足 为 而 进行 火 山岩 同位 素定年 提供 了有 利 的物质 条 件 。
通 过 以往二 、 十年 的研 究 , 去对 建德 群 的地 三 过
等 ,9 8 18 ; 维 三 等 ,9 3 丁保 良等 ,99 陈 18 ,9 9 蒋 19 ; 19 ; 丕基 ,00 俞 云文 和徐 步 台 ,99 汪 庆 华等 ,0 1 20 ; 19 ; 20 ; 罗 以达 和俞 云 文 ,04 俞 云文 等 ,0 8 。然 而 , 20 ; 20 ) 最 大 的分歧 是建 德 群 下 划 各 组 的 时代 不 统 一 ( 1 , 表 ) 这一 问题 并未 因 为前 期 大 量 同位 素 年 代分 析 ( 李坤 英等 ,98 18 ; 18 ,99 汪庆 华 等 ,0 1罗 以达 和 俞 云文 , 20 ; 20 俞 云 文 等 ,0 8 得 到 很 好 解 决 。原 因是 全 岩 04; 20 ) 样 品的蚀 变 、 术 手段 局 限 , 技 同位 素 年龄结 果 可信 度 不 高 。样 品 缺 乏 准 确 的经 纬 度 数 据 和 采 样 位 置 描

锆石U-Pb同位素年代学测试技术概论及定年方法-文档资料

锆石U-Pb同位素年代学测试技术概论及定年方法-文档资料

Ratios
1E+02
2 0 7 P b/2 0 6 P b 208Pb/232T h
2 0 7 P b/2 3 5 U 238U/232T h
2 0 6 P b/2 3 8 U In t egral
1E+01
1E+00
1E-01
1E-02
1E-03 0
20
40 T ims 60
80
100
37
年龄不确定度与MSWD
16
SIMS基体效应显著,高U样品难以分析
17
LA-ICP-MS/LA-MC-ICP-MS
MC-ICP-MS
Laser Ablation system
ICP-MS
18
ICP-MS vs. MC-ICP-MS
U-Pb年龄 微量元素含量
Hf同位素 Sr-Nd-Pb-……同位素
U-Pb年龄
19
LA-ICP-MS在不同学科的应用情况
MSWD = 2.0, probability = 0.001
680
Wtd by data-pt errs only, 0 of 33 rej. MSWD = 0.50, probability = 0.992
640
(error bars are 2s)
660
(error bars are 2s)
640 620
620 600
600
580 580
560
560
540
540
520
520
39
4. U-Th-Pb数据的处理与表达
Wetherill谐和曲线图 Tera-Wasserburg谐和曲
线图 普通Pb校正

LA-ICP-MS在锆石U-Pb同位素定年中的应用

LA-ICP-MS在锆石U-Pb同位素定年中的应用

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样品和设备介绍 LA-ICP-MS锆石U-Pb定年样品的制备
LA-ICP-MS锆石U-Pb定年测试过程 LA-ICP-MS锆石U-Pb定年数据处理 LA-ICP-MS锆石U-Pb定年数据解释
LA-ICP-MS锆石U-Pb定年数据处理 LOGO
数据处理软件: GLITTER4.4 年龄计算、制作图形软件: Isoplot3.23
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样品和设备介绍 LA-ICP-MS锆石U-Pb定年样品的制备
LA-ICP-MS锆石U-Pb定年测试过程 LA-ICP-MS锆石U-Pb定年数据处理 LA-ICP-MS锆石U-Pb定年数据解释
二、LA-ICP-MS在锆石U-Pb定年中的应用 LOGO
1. 样品的制备 • 1)锆石的挑选
激光剥蚀等离子体质谱(LA-ICP-MS):激光等离子 体质谱仪(LA-ICPMS)是基于激光器(LA)和等离子体质 谱仪(ICP-MS)两项技术连用的仪器。
特点:原位、廉价、准确、快速。但其精确度低于IDTIMS和SHRIMP。
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一 、样品和设备介绍
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1.锆石的基本牲
锆石化学组成为 Zr[SiO4],岛状结构硅 酸盐矿物。锆石广泛存 在于各类岩石中,富含 U和Th,低普通Pb,非 常高的矿物稳定性以及 封闭温度高等特征,使 得锆石U-Pb定年成为 同位素年代学研究中最 常用和最有效的方法之 一。
三、LA-ICP-MS锆石U-Pb定年数据解释 LOGO
对于结构简单、成因意义明确的锆石(如岩浆 锆石),通过对其进行显微结构和化学组成的 综合研究,选择未受后期地质作用影响的区 域和/或颗粒进行微区定年,就可以得到准确 合理的年龄结果。

LA-ICPMS锆石U-Pb定年主要技术问题

LA-ICPMS锆石U-Pb定年主要技术问题

LA-ICPMS锆石U-Pb定年主要技术问题LA-ICPMS锆石U-Pb定年主要技术问题锆石是自然界岩石中的一种重要副矿物,由于它具有较高的U、Th含量使其成为U-Pb同位素地质年代学中最常研究的对象,并逐渐形成了一个应用前景极其广阔的分支学科-锆石学(zirconology)。

特别是,将锆石U-Pb年龄与其微量元素和Hf、O等同位素结合,为探讨地质作用的时标及过程提供了重要地球化学参数。

根据所测样品的性质,目前在锆石U-Pb同位素地质年代学中主要采用微量锆石法、单颗粒锆石法和微区分析三种方法。

但从分析的空间分辨率和使用的技术来看,上述方法基本可分为热电离质谱(TIMS)和微区原位(in situ)分析两类。

其中TIMS分析精度最高,但缺点是得不到锆石年龄变化的空间信息。

因此,锆石的微区原位分析构成近年来U-Pb同位素地质年代学的主导趋势。

在微区分析方法中,应用最广泛的是目前人们熟悉的离子探针(Secondary Ion Mass Spectrometry,简称SIMS),它有SHRIMP和CAMECA两种。

由于该仪器可对锆石进行微区原位高精度定年,从而成为目前研究复杂锆石年龄的最主要手段,并成为80年代以来地质科学创新成果的重大技术支撑。

离子探针锆石U-Pb 年代学研究和取得的成果不仅全面推动了地球科学的迅速发展,同时也带动了一系列同位素地球化学分析技术和方法的进步。

尽管运用离子探针可获得较高精度的年龄,但该仪器价格昂贵,且全球数量有限,难以满足锆石U-Pb定年的需求。

因此继离子探针之后,锆石的激光剥蚀等离子体质谱(LA-ICPMS)定年技术快速发展,并出现了若干LA-ICPMS锆石U-Pb微区原位定年结果可与SHRIMP 数据媲美的实例(Ballard et al., 2001; 袁洪林等,2003),从而使锆石微区U-Pb年代学更加经济和简便(Ko?ler and Sylvester, 2003)。

LA-MC-ICP-MS锆石微区原位U-Pb定年技术

LA-MC-ICP-MS锆石微区原位U-Pb定年技术

2009年8月Aug.,2009 矿 床 地 质 M IN ERA L DEPOSIT S第28卷 第4期28(4):481~492文章编号:0258-7106(2009)04-0481-12LA-M C-ICP-M S锆石微区原位U-Pb定年技术侯可军1,李延河1,田有荣2(1中国地质科学院矿产资源研究所国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室,北京 100037;2赛默飞世尔科技(上海)有限公司,北京 100007)摘 要 利用激光多接收等离子体质谱(LA-M C-ICP-M S)技术对30~1065M a的系列锆石进行了详细的定年研究。

包含离子计数器的多接收系统使得不同质量数的同位素信号可以同时静态接收,并且不同质量数的峰基本上都是平坦的,进而可以获得高精度的数据,均匀锆石颗粒207Pb/206Pb、206Pb/238U、207Pb/235U比值的测试精度(2σ)均为2%左右,对锆石标准的定年精度和准确度在1%(2σ)左右;不同质量数同位素信号的同时静态接收使得剥蚀时间缩短,剥蚀深度变浅,相比LA-ICP-M S方法,提高了激光剥蚀的空间分辨率。

对5个锆石标准和2个实际样品的测试表明,206Pb/238U年龄测定误差在1%(2σ)以内,定年结果在误差范围内与前人报道值完全一致,测试精度达到国际同类实验室先进水平。

关键词 地球化学;锆石;LA-M C-ICP-M S;U-Pb年代学中图分类号:P597+.3 文献标志码:AIn situ U-Pb zircon dating using laser ablation-multi ion counting-ICP-MSHOU KeJun1,LI YanHe1and TIAN YouRong2(1M RL Key L aboratory of M etallogeny and M ineral Assessment,I nstitute of Mineral Resources,Chinese Academyof Geological Sciences,Beijing100037,China;2Thermo Fisher Scientific(Shanghai)Co.,Ltd,Beij ing100007,China)AbstractHigh resolution in situ U-Pb zircon geochronology on zoned g rains can obtain isotope signatures from multi-ple grow th or thermal events.We present a method using laser ablation-multicollector-inductively coupled plas-ma-mass spectrometry(LA-MC-ICP-MS)to overcome com plications associated w ith intricately zoned zircon crystals through in situ sampling of zircon volumes as small as12μm,25μm and40μm in diameter by about10μm in depth.High precision U-Pb age of a series of zircon standard covering a w ide age range of30to1065Ma w as acquired using LA-MC-ICP-MS.The precision of measured Pb/U ratios in homogeneous zircon is about2% (2σ),resulting in routinely achieved precision of U-Pb ages obtained by ex ternal calibration of~1%(2σ)or bet-ter.All masses of interest can be simultaneously recorded w ith a multi-ion counting system(M IC)operating in static mode,and the sho rt ablation required to achieve such precision results in spatial resolution that is superior to comparable U-Pb zircon analy ses by single collector ICP-M S.The resulting present U-Pb age for five zircon reference samples and tw o geological samples show an excellent agreement with the previously reported ID-TIMS o r SH RIM P data.Key words:geochemistry,zircon,LA-MC-ICP-MS,U-Pb geochronology本研究得到国土资源部公益性行业科研专项经费(200811114)、国土资源大调查项目(1212010816039)和公益性科研院所基本科研业务费(K2007-2-3,Yw f060712)的联合资助第一作者简介 侯可军,1981年生,男,硕士,从事同位素地球化学研究。

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LA-ICP-MS锆石 锆石U-Pb定年数据处理 锆石 定年数据处理
数据处理软件: GLITTER4.4 年龄计算、制作图形软件: Isoplot3.23
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D.L. chen对中国西北部的柴登的变质锆石的 对中国西北部的柴登的变质锆石的LA-ICP-MS定年数 对中国西北部的柴登的变质锆石的 定年数 据处理如下
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样品和设备介绍 LA-ICP-MS锆石 锆石U-Pb定年样品的制备 锆石 定年样品的制备 LA-ICP-MS锆石 锆石U-Pb定年测试过程 锆石 定年测试过程 LA-ICP-MS锆石 锆石U-Pb定年数据处理 锆石 定年数据处理 LA-ICP-MS锆石 锆石U-Pb定年数据解释 定年数据解释 锆石
一 、样品和设备介绍
-ICP-MS
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激光剥蚀等离子体质谱(LA-ICP-MS) 激光剥蚀等离子体质谱(LA-ICP-MS):激光 等离子体质谱仪(LA-ICPMS)是基于激光器(LA) 等离子体质谱仪(LA-ICPMS)是基于激光器(LA)和等离 子体质谱仪(ICP-MS)两项技术连用的仪器。 子体质谱仪(ICP-MS)两项技术连用的仪器。 特点:原位、廉价、准确、快速。 特点:原位、廉价、准确、快速。但其精确度 低于ID-TIMS和SHRIMP。 低于ID-TIMS和SHRIMP。 ID
锆石U-Pb定年数据解释 LOGO 三、LA-ICP-MS锆石 锆石 定年数据解释
2. 深熔作用形成的锆 石一般较自形, 石一般较自形,无明显 分带到面状分带, 分带到面状分带,有非 常低的Th/U比值( Th/U比值 常低的Th/U比值(一般 <0.1), <0.1),多数样品中含 原岩岩浆核, 原岩岩浆核,微量元素 含量与原岩锆石相似或 低于原岩岩浆锆石。 低于原岩岩浆锆石。这 种类型变质锆石的U 种类型变质锆石的U-Pb 年龄对应于深熔作用发 生的时代 。
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锆石U-Pb定年数据解释 LOGO 三、LA-ICP-MS锆石 锆石 定年数据解释
对于结构简单、成因意义明确的锆石( 对于结构简单、成因意义明确的锆石(如岩浆 锆石),通过对其进行显微结构和化学组成的 锆石) 综合研究, 综合研究,选择未受后期地质作用影响的区 域和/或颗粒进行微区定年, 域和/或颗粒进行微区定年,就可以得到准确 合理的年龄结果。 合理的年龄结果。
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样品和设备介绍 LA-ICP-MS锆石 锆石U-Pb定年样品的制备 锆石 定年样品的制备 LA-ICP-MS锆石 锆石U-Pb定年测试过程 锆石 定年测试过程 LA-ICP-MS锆石 锆石U-Pb定年数据处理 锆石 定年数据处理 LA-ICP-MS锆石 锆石U-Pb定年数据解释 定年数据解释 锆石
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一 、样品和设备介绍
1.锆石的基本牲 锆石的基本牲 锆石化学组成为 Zr[SiO4], Zr[SiO4],岛状结构硅 酸盐矿物。 酸盐矿物。锆石广泛存 在于各类岩石中,富含 在于各类岩石中, Th,低普通Pb Pb, U和Th,低普通Pb,非 常高的矿物稳定性以及 封闭温度高等特征, 封闭温度高等特征,使 得锆石U Pb定年成为同 得锆石U-Pb定年成为同 位素年代学研究中最常 用和最有效的方法之一。 用和最有效的方法之一。
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样品和设备介绍 LA-ICP-MS锆石 锆石U-Pb定年样品的制备 锆石 定年样品的制备 LA-ICP-MS锆石 锆石U-Pb定年测试过程 锆石 定年测试过程 LA-ICP-MS锆石 锆石U-Pb定年数据处理 锆石 定年数据处理 LA-ICP-MS锆石 锆石U-Pb定年数据解释 定年数据解释 锆石
在锆石U-Pb定年中的应用 二、LA-ICP-MS在锆石 在锆石 定年中的应用
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1. 样品的制备 • 1)锆石的挑选 一般先机械性粉碎样品至80 80目 进行重力分选, 一般先机械性粉碎样品至80目,进行重力分选,利用矿物介电分 选仪进行磁选,然后经重液分选, 选仪进行磁选,然后经重液分选,最后在双目镜下把锆石颗粒挑选出 来。 • 2)样品靶的制备 在双目镜下选择透明无包裹体无裂隙、晶形好、 在双目镜下选择透明无包裹体无裂隙、晶形好、颗粒较大的锆石 单矿物粘在双面胶上,然后用无色透明的环氧树脂固定, 单矿物粘在双面胶上,然后用无色透明的环氧树脂固定,待环氧树脂 固化以后将锆石抛光,使其内部结构剖面充分暴露。 固化以后将锆石抛光,使其内部结构剖面充分暴露。另外每个样品靶 上要粘贴标准锆石(通常1 上要粘贴标准锆石(通常1-2颗)。 • 3)显微图像采集 进行透射光图象、反射光图象及阴极发光(CL)图象采集。 进行透射光图象、反射光图象及阴极发光(CL)图象采集。通过 透射光图象可以观察锆石内部是否有包裹体, 透射光图象可以观察锆石内部是否有包裹体,通过反射光图象可以观 察锆石是否有裂开,通过CL图象可以观察锆石内部结构。 CL图象可以观察锆石内部结构 察锆石是否有裂开,通过CL图象可以观察锆石内部结构。
LOGO 在锆石U-Pb定年测试过程 三、LA-ICP-MS在锆石 在锆石 定年测试过程
1.年龄的测定 年龄的测定 在测试样品时,将制好的靶置于剥蚀池中。 在测试样品时,将制好的靶置于剥蚀池中。 高能量的激光使样品被轰击部分剥蚀并高温蒸发。 高能量的激光使样品被轰击部分剥蚀并高温蒸发。 由于样品是放在密封的样品室中的, 由于样品是放在密封的样品室中的,样品室有一 个进气孔,一个出气孔。 这样, 个进气孔,一个出气孔。 这样,蒸发的样品将被 不断流通的气体(He,Ar气等 运送, 气等) 不断流通的气体(He,Ar气等)运送,通过管道 带至等离子炬管中电离,再通过透镜系统, 带至等离子炬管中电离,再通过透镜系统,由四 极杆质谱进行同位素的测量 。
锆石U-Pb定年数据解释 三、LA-ICP-MS锆石 锆石 定年数据解释
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受热液蚀变作用影响的锆石为半自形到它形, 3. 受热液蚀变作用影响的锆石为半自形到它形, 无分带、弱分带或海绵状分带, 无分带、弱分带或海绵状分带,常常具有港湾状 结构、溶蚀结构或骨架状结构。 结构、溶蚀结构或骨架状结构。对受热液蚀变作 用影响较为彻底的锆石微区和/或颗粒进行U 用影响较为彻底的锆石微区和/或颗粒进行U-Pb 定年,可以得到热液蚀变作用发生的准确时代, 定年,可以得到热液蚀变作用发生的准确时代, 对其中没有受热液蚀变作用的锆石区域进行U 对其中没有受热液蚀变作用的锆石区域进行U-Pb 定年, 定年,可以得到这些岩石的形成年龄 。
LA-ICP-MS在锆石 在锆石U-Pb同位 在锆石 同位 素定年中的应用
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样品和设备简介 LA-ICP-MS锆石 锆石U-Pb定年样品的制备 锆石 定年样品的制备 LA-ICP-MS锆石 锆石U-Pb定年测试过程 锆石 定年测试过程 LA-ICP-MS锆石 锆石U-Pb定年数据处理 锆石 定年数据处理 LA-ICP-MS锆石 锆石U-Pb定年数据解释 定年数据解释 锆石
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锆石U-Pb定年数据解释 五、LA-ICP-MS锆石 锆石 定年数据解释
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经历变质重结晶作用的锆石一般为半自形到自形, 4. 经历变质重结晶作用的锆石一般为半自形到自形, 无分带、弱分带或斑杂状分带, 无分带、弱分带或斑杂状分带,局部有残留的岩浆环 有较低的Th/U 比值。 带,有较低的Th/U 比值。重结晶作用较彻底的均匀 变质重结晶锆石区域得到的U 变质重结晶锆石区域得到的U-Pb 年龄代表了变质重 结晶发生的时代; 岩浆环带结构清楚、 结晶发生的时代; 岩浆环带结构清楚、未受变质重结 晶作用影响锆石区域的年龄代表了相应岩石的形成年 受变质重结晶作用影响的锆石区域, 龄。受变质重结晶作用影响的锆石区域,其年龄的最 大值才最有可能代表其形成年龄, 大值才最有可能代表其形成年龄,其年龄的最小值最 有可能代表重结晶作用发生的时间。 有可能代表重结晶作用发生的时间。
锆石U-Pb定年数据解释 LOGO 三、LA-ICP-MS锆石 锆石 定年数据解释
1.变质流体中结晶出来 1.变质流体中结晶出来 的锆石 :一般具有规 则的外形,少有残留核, 则的外形,少有残留核, 无分带到明显的面状分 带或振荡分带, 带或振荡分带,非常低 比值( 的Th/U 比值(一般 <0.1)。 <0.1)。对这些锆石区 域进行U 定年, 域进行U-Pb 定年,可 以对不同条件下流体活 动的时间进行准确的限 定 。
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