同位素地质学幻灯片.ppt
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《同位素地质学幻灯片.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《同位素地质学幻灯片.ppt(91页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、同位素地质学第1页,共91页,编辑于2022年,星期五第二部分:同位素地质年代学2.1 同位素年代学基本原理2.2 放射性同位素的分析方法2.3 同位素年代学的应用第2页,共91页,编辑于2022年,星期五1.放射性衰变方式放射性衰变方式 不稳定的原子会自发地发射出粒子和能量而转变为另一种原子,这一过程称为放射性衰变,发射出粒子和能量的现象即所谓放射性。各种不稳定原子的衰变有几种不同的方式,一些原子可以同时以2-3种方式衰变,但多数原子以一种特有的方式衰变。衰变的结果是原子核的质子数和/或中子数发生变化,从某一元素的同位素(母体)转变为另一元素的同位素(子体)。子体同位素若仍是放射性的,则将进
2、一步衰变直至转变为稳定的原子为止 2.1 同位素年代学基本原理第3页,共91页,编辑于2022年,星期五 -衰变衰变 一部分不稳定原子衰变发射出带负电的粒子和中微子以及往往伴随以射线为形式的辐射能。-衰变可以看作是一个中子转变为一个质子和一个电子,该电子被驱逐出来就是-粒子。衰变的结果,原子序数增加了1,中子数减少了1,但质量数不变。例如:K1940 Ca2040+-+Q 式中为反中微子,Q代表衰变能。第4页,共91页,编辑于2022年,星期五 +衰变衰变 另一部分放射性原子衰变放射出带正电的电子(Positron)。这种衰变可看作一个质子转变为一个中子、一个正电子和一个中微子。正电子发射出来
3、就是+,衰变结果,原子序数减少1,中子数增加1,质量数不变。例如:F918 O818+Q 式中为中微子,Q代表衰变能。第5页,共91页,编辑于2022年,星期五电子捕获衰变电子捕获衰变 使原子核质子数减少,中子数增加的另一种衰变机制是捕获一个核外电子。由于K层电子最靠近原子核,其被捕获的可能性最大;但其它层上的电子也可以被捕获。原子核捕获电子后,释放出一个中微子。因此这种衰变可以看作是核外电子与质子作用形成一个中子和一个中微子,质量数不变 第6页,共91页,编辑于2022年,星期五 由于-、+和电子捕获衰变的结果是质量数不变,故衰变子体与母体是同量异位素,故又统称为同量异位衰变同量异位衰变。一
4、些放射性原子可部分地衰变为一种原子,同时部分地衰变为另一种原子,例如40K部分以发射+和电子捕获衰变为40Ar、部分以发射-衰变为40Ca。这种一种放射性原子同时衰变为不同稳定子体原子的衰变称为分枝衰变方式分枝衰变方式。第7页,共91页,编辑于2022年,星期五 衰变衰变 一大部分放射性原子衰变发射出粒子,这种衰变发生在原子序数等于或大于58(Ce)的核素和少数几个原子序数小的核素,包括He、Li和Be。粒子由2个质子和2个中子组成,带正电荷2。衰变子体相对于母体来说,质子数和中子数各减少2,同时质量数减少4。因此,衰变子体与母体不是同量异位素。例如:U92238 Th90234+He()Q
5、第8页,共91页,编辑于2022年,星期五 核裂变核裂变 用中子、质子、氘、粒子、射线、乃至X射线轰击U和Th的同位素(92235U、9292238238U、9090232232Th),可以引发这些同位素的裂变,许多其它重元素原子也能通过高能量的(50450MeV)原子核粒子轰击而诱发裂变。重核素(如92235U)诱发裂变产生的两种核素,其原子序数介于30到65之间,并伴随发射出粒子、中子和大量的能量(约200MeV)。裂变释放的中子有可能促使其它的92235U发生裂变,建立起裂变链。当可裂变的核素的浓度足够高时,可以导致象超新星或原子弹那样的热核爆炸。第9页,共91页,编辑于2022年,星期
6、五 裂变产生的两种子体的原子序数往往是不相等的,并且它们往往具有多余的中子,因而它们也是放射性的,会发射出一系列的-粒子而最终衰变为裂变子体的稳定的同量异位素。92235U裂变子体之一5454144144Xe的-衰变如下:54144Xe55144Cs56144Ba57144La58144Ce59144Pr60144Nd 此外,已发现20种以上的重核素能发生自发裂变,但自发裂变的频率较其它衰变的频率小,例如238U的自发裂变频率比其衰变频率小2106倍。但自发裂变是实验室合成的超铀元素衰变的主要方式。第10页,共91页,编辑于2022年,星期五自裂变反应能够发生的第一个条件就是,铀矿矿脉的大小必
7、须超过诱发裂变的中子在矿石中穿行的平均距离,也就是0.67米左右 第二个必要条件是,铀235必须足够丰富。第三个重要因素是,必须存在某种中子“慢化剂”(moderator)第11页,共91页,编辑于2022年,星期五加蓬奥克罗矿区第12页,共91页,编辑于2022年,星期五第13页,共91页,编辑于2022年,星期五2.衰变定律衰变定律 放射性母体衰变为稳定子体放射性母体衰变为稳定子体 放射性母体核素衰变为稳定子体核素的衰变速率,在任何时候(t)都与放射性原子数目(N)成正比(Rutherford and Soddy,1902):dN/dt=N式中为衰变比例常数,简称衰变常数,dN/dt是任一
8、时刻(t)时的衰变速率。第14页,共91页,编辑于2022年,星期五积分得:N NN N0 0e e-t 越小,表示母体所能经历衰变的时间越长。放射性母体原子数衰变掉一半所经历的时间称作半衰期(T1/2),用N=N0/2代入上式得:T1/2=ln2/放射成因子体原子的数目(D*),应等于衰变掉的放射性母体原子数目:D*N0N或 D*N0(1e t)或:D*N(e t1)第15页,共91页,编辑于2022年,星期五 如果一体系中,t=0时的子体原子数为D0,则该体系子体原子总数为:DD0D*D0N(e t1)该方程是同位素地质学的基础。若t0时体系中初始的子体原子数D0已知,则通过测定体系中目前
9、的放射性母体的原子数和子体的原子总数,由上式可求得体系封闭以来所经历的时间t:t=1/ln(D-D0)/N+1第16页,共91页,编辑于2022年,星期五衰变系列衰变系列 一些放射性母体(如238U等)的直接衰变子体仍是放射性的,该放射性子体的衰变速率是其从母体衰变而来的产率与其自身衰变速率的差:dN2/dt=N1 1-N2 2 式中N1和1是母体原子数目和衰变常数,N2和2是子体原子数目和衰变常数D D*N N1,1,初始初始N N1 1N N1 1e e 1t1tN N1 1N N(e(e 1t1t1)1)这意味着,长期平衡下积累起来的放射成因子体的数目可以当作初始母体直接衰变为稳定子体来
10、对待。第17页,共91页,编辑于2022年,星期五第18页,共91页,编辑于2022年,星期五2.2 放射性同位素的分析方法第19页,共91页,编辑于2022年,星期五第20页,共91页,编辑于2022年,星期五第21页,共91页,编辑于2022年,星期五TheIonSourceHeatersfor quickremoval of water21 samples magazineion sourcecryo pumpfilament lodingwithoutscrews第22页,共91页,编辑于2022年,星期五Dynamic ZoomTMOpticsfocuslensdispersionl
11、ens=variabledispersionwhile keepingfocus第23页,共91页,编辑于2022年,星期五Collectorsaccessibleandexchangeablefromtopcenter beamEight individually moveable cups plus center cup第24页,共91页,编辑于2022年,星期五NewFaradayCupsIons第25页,共91页,编辑于2022年,星期五Multi-Ion-CountingChannelIons第26页,共91页,编辑于2022年,星期五2.3 同位素年代学的应用1.Rb-Sr、Sm-
12、Nd、Re-Os法法2.K-Ar法与Ar-Ar法 3.U-Th-Pb法4.14C法 第27页,共91页,编辑于2022年,星期五(1)Rb和Sr的地球化学 Rb是碱金属元素,也是分散元素,它不形成独立的矿物,但在一般含K矿物如云母、钾长石及某些粘土矿物和蒸发盐中存在。Rb有27个同位素,其中两个是天然存在的同位素87Rb和85Rb,其现代同位素丰度分别为72.1654%和27.8346%。87Rb87Sr-Q其半衰期为4.881010a 1.Rb-Sr、Sm-Nd、Re-Os法法 Rb-Sr法法第28页,共91页,编辑于2022年,星期五 Sr也是碱金属元素,也是一个分散元素,常出现在含Ca的
13、矿物中,如斜长石、磷灰石和碳酸钙矿物。但Sr还可以以少数独立矿物(菱锶矿和天青石)出现。Sr有23个同位素,其中4个天然存在的同位素为:88Sr、87Sr、86Sr 和 84Sr,它们都是稳定同位素,其同位素平均丰度分别为82.53%、7.04%、9.87%和0.56%(Faure,1986)。由于87Rb衰变形成87Sr,故Sr同位素丰度是变化的。第29页,共91页,编辑于2022年,星期五(2)RbSr定年基础 87Sr=87Sri+87Rb(e t1)87Sr/86Sr=(87Sr/86Sr)i+87Rb/86Sr(e t1)87Sr为矿物中现今的87Sr的原子数总量,87Sri为矿物中
14、87Sr的初始原子数值,衰变常数 1.4210-11a-1,t为矿物形成以来所经历的时间 t=1/ln(87Sr/86Sr-87Sri/86Sr i)/87Rb/86Sr+1第30页,共91页,编辑于2022年,星期五 要通过上述方程解出t而获得矿物的年龄,必须测定矿物的87Sr/86Sr比值和Rb、Sr含量、及已知Sr同位素初始比值(87Sr/86Sr)i。87Sr/86Sr比值可通过将矿物用酸溶解并用阳离子交换色谱法分离和提纯出Sr盐在质谱仪上直接测定;Rb、Sr含量通常可以用x-射线荧光法或同位素稀释法测定。必须把测得的RbSr含量比值按下式转化为87Rb86Sr同位素原子数比值:87R
15、b86Sr=(RbSr).(ARb87.WSr)/(ASr87.WRb)ARb87、ASr87分别为87Rb、86Sr的同位素丰度,WRb、WSr分别为Rb、Sr的原子量 第31页,共91页,编辑于2022年,星期五 值得注意的是,矿物的86Sr丰度和Sr原子量与87Sr丰度有关,由于不同矿物的Rb含量不同导致87Sr丰度不同,因此对每一个矿物,都要计算86Sr丰度和Sr原子量。同位素丰度和Sr原子量可按以下计算:样品同位素比值同位素丰度已知同位素质量丰度质量87/88=0.0846587Sr:0.06991287Sr:86.90886.07600886/88=0.1194086Sr:0.09
16、861286Sr:85.90928.47172084/88=0.0067584Sr:0.00557584Sr:83.91340.46780388/88=1.0000088Sr:0.82590088Sr:87.905672.60126总和:1.2108总和:1.0总和:87.61679第32页,共91页,编辑于2022年,星期五(3)RbSr等时线定年 截距:(87Sr/86Sr)i斜率:(e t-1)第33页,共91页,编辑于2022年,星期五(4)RbSr法定年法定年的应用的应用 是测定中酸性岩浆岩年龄的常用手段 测定中高级变质岩的年龄 测定海绿石等自生矿物的年龄,海绿石形成于沉积环境,因而
17、可能代表沉积年龄 测定成矿成岩流体的年龄第34页,共91页,编辑于2022年,星期五1.Rb-Sr、Sm-Nd、Re-Os法法 Sm-Nd法法(1)Sm和Nd的地球化学 Sm和Nd是稀土元素,存在于许多造岩矿物中,如硅酸盐、磷酸盐和碳酸盐矿物中。Sm的一个同位素(147Sm)是放射性的,它通过发射粒子而衰变为 稳 定 的143Nd,虽 然147Sm的 半 衰 期 很 长(T1/2=1.061011年),但对地球岩石、石陨石和月岩的定年很有用。而且放射成因的143Nd和87Sr一起提供了了解行星演化和火成岩石成因的新方法。第35页,共91页,编辑于2022年,星期五 Sm有26个同位素,其中7个
18、天然存在的同位素的丰度如下:144Sm 3.1%、147Sm 15%、148Sm 11.3%、149Sm 13.8%、150Sm 7.4%、152Sm 26.7%、154Sm 22.7%,其中147Sm是放射性的,其余是稳定的;Nd也有26个同位素,其中7个天然存在的稳定同位素的丰度如下:142Nd 27.13%、143Nd 12.18%、144Nd 23.80%、145Nd 8.3%、146Nd 17.19%、148Nd 5.76%、142Nd 5.64%。Sm-Nd 之间有两对母-子体同位素,即147Sm衰变为143Nd,以及146Sm衰变为142Nd。146Sm的半衰期较短,现已衰变完了
19、,146Sm本身是由150Gd衰变而来 第36页,共91页,编辑于2022年,星期五(2)SmNd定年基础 143Nd=143Nd i+147Sm(e t1)143Nd/146Nd=(143Nd/146Nd)i+147Sm/146Nd(e t1)143Nd为矿物中现今的143Nd的原子数总量,143Nd i为矿物中143Nd的初始原子数值,衰变常数 6.5410-12a-1,t为矿物形成以来所经历的时间 t=1/ln(143Nd/146Nd-143Nd/146Nd i)/147Sm/146Nd+1第37页,共91页,编辑于2022年,星期五(3)SmNd法定年法定年的应用的应用 SmNd法适合
20、于基性、超基性火成岩的定年 147Sm的半衰期很长,最适用于对前寒武系的定年。测定金属矿物的年龄第38页,共91页,编辑于2022年,星期五1.Rb-Sr、Sm-Nd、Re-Os法法 Re-Os法法(1)Re和Os的地球化学 Re属于VIIB族元素,Re的地球化学性质更接近于Mo。Re是分散元素,在辉钼矿中含量最高(变化于几ppm至1.88%)。Os在周期表中位于VIIB族,是Pt族元素,在含Cu、Ni硫化物的超基性岩和辉长岩、以及碲化物、硒化物、砷化物和锑化物中含量较高。第39页,共91页,编辑于2022年,星期五 Re有29个同位素,但只有2个天然存在的同位素,即稳定的185Re和放射性的
21、187Re,其丰度分别为37.398%和62.602%。187Re通过衰变成为187Os:Re75187 Os76187+-Q,=(1.640.05)10-11a-1 Os有34个同位素,其中有7个天然出现的稳定同位素。Luck and Allegre(1983)报道了(NH4)2OsCl6的Os同位素丰度:184Os 0.023%、186Os 1.600%、187Os 1.510%、188Os 13.286%、189Os 16.251%、190Os 26.369%、192Os 40.957%第40页,共91页,编辑于2022年,星期五(2)ReOs定年基础 187Os=187Os i+187
22、Re(e t1)187Os/186Os=(187Os/186Os)i+187Re/186Os(e t1)187Os为矿物中现今的187Os的原子数总量,187Os i为矿物中187Os i的初始原子数值,衰变常数(1.640.05)10-11a-1,t为矿物形成以来所经历的时间 t=1/ln(187Os/186Os-187Os/186Os i)/187Re/186Os+1第41页,共91页,编辑于2022年,星期五(3)ReOs法定年法定年的应用的应用 用Re-Os等时线法对铁陨石进行定年 辉钼矿具有非常高的Re/Os比值,特别适合于Re-Os定年 Re-Os等时线法应用于黑色页岩的定年 第4
23、2页,共91页,编辑于2022年,星期五(1)K和Ar的地球化学 K是IA族碱金属元素,是地壳中8种最丰富的元素之一,是许多造岩矿物(如:云母、钾长石、粘土矿物和某些蒸发盐矿物)的主要成分。K有18个同位素,其中3个天然出现的同位素及其丰度是:39K 93.2581%、40K 0.01167%、41K 6.7302%,由此计算得原子量为39.0983(Garner et al.,1975)。Ar是一个惰性气体元素,原子量为39.948,Ar在地球大气中的含量为0.93%。根据Nier(1950)的测定,地球大气中Ar的同位素丰度为:4040Ar Ar 99.60%99.60%、38Ar 0.0
24、63%、36Ar 0.337%,因而40Ar/36Ar=295.5。2.K-Ar法与Ar-Ar法K-Ar法第43页,共91页,编辑于2022年,星期五放射性的40K 分支衰变为40Ca和40Ar:4019K(88.84%)4020Ca+-+Q=4.96210-10a-14019K(11.16%)4018Ar+Q(电子捕获)e=0.58110-10a-1 4019K(0.001%)4018Ar+Q 由于40K只占总K的0.01167%,其中88.8%的40K衰变形成的40Ca在大多数岩石中被非放射成因的40Ca所淹没。因此这一衰变母-子体定年方法只有很局限的应用。第44页,共91页,编辑于202
25、2年,星期五虽然只有约11%的40K衰变为40Ar,但由于Ar是稀有气体,放射成因Ar占主导。K-Ar法定年是最早发展起来并被广泛应用的方法之一。在一个含K的封闭体系中,放射成因40Ar和40Ca的增长可表达为:40Ar*+40Ca*=40K(et-1)式中是40K的总衰变常数,=e+=5.54310-10a-1。衰变为40Ar的那部分40K原子数为(e/)40K。因此含K矿物或岩石中总40Ar为:40Ar=40Ari+(e/)40K(et-1)第45页,共91页,编辑于2022年,星期五(2)KAr定年基础 如如果果矿矿物物或或岩岩石石形形成成时时完完全全去去气气,不不存存在在初初始始40A
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 同位素 地质学 幻灯片
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内