第一章化学元素风度分布 (2)PPT讲稿.ppt
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1、第一章 化学元素风度分布第1页,共167页,编辑于2022年,星期二 元素丰度的概念和表示方法 太阳系的化学组成 地球的结构和化学组成 地壳的元素丰度 元素在岩石和矿物中的分配 主要内容主要内容第2页,共167页,编辑于2022年,星期二元素丰度的概念和表示方法元素丰度的概念和表示方法 丰度和丰度体系 元素丰度的三种表示方法 元素丰度的应用 第3页,共167页,编辑于2022年,星期二丰度丰度 是指各种化学元素在一定自然体系中的相对平均含量。元素在较大自然体系中的平均含量即称为丰度。当研究对象等在自然体系中仅占据一个较小的空间位置时,习惯上称为元素的平均含量,如岩石中元素的平均含量第4页,共1
2、67页,编辑于2022年,星期二丰度的实质丰度的实质丰度的实质:一种化学元素在某个自然体系中的重量占这个自然体的全部化学元素总重量(即自然体系的总重量)的相对份额(如百分数)称为该元素在自然体中的丰度。无论地球化学的研究领域和对象如何发生反应和化学演化始终是地球化学的基本任务,其中化学组成又是首当其冲第5页,共167页,编辑于2022年,星期二丰度体系丰度体系不同层次的元素丰度构成丰度体系,目前建立的不同层次的元素丰度构成丰度体系,目前建立的丰度体系丰度体系 类木行星类木行星 太阳系丰度太阳系丰度 类地行星类地行星宇宙丰度宇宙丰度 地核丰度地核丰度 地幔丰度地幔丰度 上地幔丰度上地幔丰度 地球
3、丰度地球丰度 下地幔丰度下地幔丰度 地壳丰度地壳丰度第6页,共167页,编辑于2022年,星期二地壳丰度系列地壳丰度系列 地盾区地壳丰度 褶皱区地壳丰度 地壳丰度 海洋地壳丰度 浅海地壳丰度 深海地壳丰度 陆地地壳丰度中国陆地地壳丰度中国陆地地壳丰度中国地台区地壳丰度中国地台区地壳丰度中国褶皱区地壳丰度中国褶皱区地壳丰度第7页,共167页,编辑于2022年,星期二第8页,共167页,编辑于2022年,星期二关于几个名词的说明关于几个名词的说明克拉克值:指地壳中元素重量百分数的丰度值 区域克拉克值:是指地壳以下不同构造单元中元素的丰度值;如地盾区地壳元素丰度值丰度系数:是指某一自然体的元素丰度与
4、另一可作为背景的自然体的元素丰度的比值,因为丰度体系是多层次的,所以丰度系数也是多层次的第9页,共167页,编辑于2022年,星期二丰度系数的计算丰度系数的计算如以地球丰度为背景。则地壳中该元素的丰度系数定义为:K1=地壳丰度/地球丰度例K1Fe=5.8%32.0%=0.18以地壳丰度为背景,全球陆地地壳丰度定义为K2=全球陆地地壳丰度/地壳丰度K2Fe=4.8%5.8%=0.83丰度系数可用来指示元素的富余及变化程度第10页,共167页,编辑于2022年,星期二丰度背景与地球化学背景丰度背景与地球化学背景 地球化学中常讲的地球化学背景是:首先确定地球化学中常讲的地球化学背景是:首先确定背景区
5、:即地壳中有的地方受到了成矿作用的背景区:即地壳中有的地方受到了成矿作用的影响,而有的地方则没有,我们将未受矿作用影响,而有的地方则没有,我们将未受矿作用影响的地区叫背景区。影响的地区叫背景区。在背景区内各种天然物质中(岩石、土壤、水系在背景区内各种天然物质中(岩石、土壤、水系沉积物、地表水、地下水、植物和空气)各种地沉积物、地表水、地下水、植物和空气)各种地球化学元素和同位素的含量及其比值的数值,称球化学元素和同位素的含量及其比值的数值,称为地球化学背景值。为地球化学背景值。用作背景的地壳元素丰度与化探中背景是两个用作背景的地壳元素丰度与化探中背景是两个不同的概念。不同的概念。第11页,共1
6、67页,编辑于2022年,星期二丰度的三种表示法丰度的三种表示法 元素丰度常以三种单位来表示,即重量单位,原子单位和相对单位,由于采用了不同的单位,元素丰度有下列三种名称n n重量丰度 n n原子丰度(AtomicAbundance)n n 相对丰度(RelativeAbundance)第12页,共167页,编辑于2022年,星期二重量丰度重量丰度 以重量单位表示的元素丰度,常用的级序有三种:n n重量百分数wt%:常用来表示常量元素n ng/T或ppm:以百万分之一或10-6的重量为单位,常用来表示微量元素n nmg/T或ppb:十亿分之一或10-9,常用来表示超微量元素在同一张元素丰度表中
7、,由于多种元素丰度属于微量元素范围,所以常统一用g/T或ppm来表示第13页,共167页,编辑于2022年,星期二原子丰度原子丰度 (Atomic Abundance)以原子百分数来表示。某元素的原子百分数是该元素的原子数,在全部元素的原子数总和中所占的百分数 第14页,共167页,编辑于2022年,星期二 相对丰度相对丰度 (Relative Abundance)常以原子数106Si原子为单位,常用于宇宙元素丰度,所以又称宇宙丰度单位(CosmicAbundanceUnit),简称C.A.U。这种单位是取Si的原子数等于一百万个(106)原子,并以此为基数,求出其它元素的相对原子数。第15页
8、,共167页,编辑于2022年,星期二SiSi元素作为对比标准的理由元素作为对比标准的理由Si元素在自然界中分布相当广泛,便于对比各种自然体系的丰度值Si是形成不挥发的稳定化合物的元素Si在化学分析和光谱分析中,都是较易精确测定的元素。取Si原子=106是由于大部分元素的相对原子数介于10610-4之间,因此最常用至于球粒陨石标准化丰度,这种丰度表示方法,我们将在微量元素地球化学中详细讨论第16页,共167页,编辑于2022年,星期二元素丰度的计算元素丰度的计算 在上述三种不同的元素丰度中。重量丰度是最基本的数据,原子丰度和相对丰度均可依据重量丰度获得重量丰度的原始资料来自三方面:n n化学全
9、分析。通常以氧化物的重量百分数来表示n n元素的光谱定量分析n n利用元素对比值(如Rb/K)或用回归方程,根据已知元素的含量,求出未知元素的含量通常我们只需要进行将氧化物的重量百分数换算成元素的重量百分数第17页,共167页,编辑于2022年,星期二丰度的定义式丰度的定义式:即丰度与分布量的关系即丰度与分布量的关系设任一元素设任一元素(i)i)在某一自然体系在某一自然体系(j)j)中的重量为中的重量为Q Qij ij,该自然体的总重量为该自然体的总重量为MMj j,则元素则元素i i在体系在体系j j中的丰中的丰度值度值A Aij ij定义为:定义为:A Aij=ij=Q Qij ij/M/
10、Mj jAAij ij 就是元素就是元素i i在自然体系在自然体系j j中的相对平均含量,如中的相对平均含量,如AlAl在地壳中的丰度,就是在地壳中的丰度,就是AlAl在地壳中的相对平均在地壳中的相对平均含量,而含量,而AlAl在地壳中的重量,则是在地壳中的重量,则是AlAl在地壳中的在地壳中的绝对含量,这种绝对含量,称之为分布量。绝对含量,这种绝对含量,称之为分布量。按上式,任一元素按上式,任一元素(i)i)在某一自然体系在某一自然体系(j)j)中的分布中的分布量量D Dij ij定义为:定义为:D Dij=ij=QQij=ij=MMj jAAij ij 如如AlAl在地壳中的分布量。等于地
11、壳总质量和在地壳中的分布量。等于地壳总质量和AlAl的地的地壳丰度值的乘积壳丰度值的乘积第18页,共167页,编辑于2022年,星期二 重量丰度的计算重量丰度的计算 设重量丰度设重量丰度WW以重量百分数表示,氧化物重量百分以重量百分数表示,氧化物重量百分数为数为WW 则则W=(ai/m)WW=(ai/m)W 式中:式中:mm为氧化物的分子量,为氧化物的分子量,a a为欲求元素的原子为欲求元素的原子量,量,i i是氧化物中欲求元素的原子个数是氧化物中欲求元素的原子个数 例例11已知岩石化学全分析中测得已知岩石化学全分析中测得SiOSiO2 2的重量百分数为的重量百分数为70.40%70.40%,
12、求,求SiSi的重量百分数的重量百分数Wsi=(ai/m)W=(28.0861/60.09)70.40%=32.91%Wsi=(ai/m)W=(28.0861/60.09)70.40%=32.91%第19页,共167页,编辑于2022年,星期二重量丰度换算为原子丰度重量丰度换算为原子丰度 设Ni为任一元素的相对原子数ai为该元素的原子量则Ni=Wi/ai任一元素的原子百分数(Ai)则为Ai=(Ni/N)100=(Wi/ai)/(W/a)100=(W.i/mi)/(W.I/m)100N是参与计算的全部元素的原子数总和 换算的步骤,按下表 第20页,共167页,编辑于2022年,星期二原子丰度换算
13、表原子丰度换算表原子序数元素重量丰度(ppm)W原子量A相对原子数N相对丰度(%)A1H1.41031.0081.3891033.0013Al80.710326.0812.9991036.4114Si329.110328.08311.7210325.1192U2238.0298.41031.810-5N=46.67103100.00第21页,共167页,编辑于2022年,星期二重量丰度换算为相对丰度重量丰度换算为相对丰度 将任一元素的重量丰度Wi换算为相对丰度Ri可采用下列公式Ri=(Wi/ai)(Wsi/28.09)106例:已知Al的重量百分数为8.07%,Al的原子量为26.98,Si的
14、重量百分数为32.91%,求Al的相对丰度RAl=(8.07%/26.98)(32.91%/28.09)106=255303即当Si=106个原子时,Al有255303个原子 第22页,共167页,编辑于2022年,星期二 元素丰度的概念和表示方法 太阳系的化学组成 地球的结构和化学组成 地壳的元素丰度 元素在岩石和矿物中的分配 主要内容主要内容第23页,共167页,编辑于2022年,星期二太阳系的化学组成太阳系的化学组成 太阳系概述太阳系概述 宇宙丰度特点陨石化学 月球化学第24页,共167页,编辑于2022年,星期二太阳系的性质太阳系的性质第25页,共167页,编辑于2022年,星期二太阳
15、系概述太阳系概述 太阳系的组成太阳系的组成 太阳系中,太阳质量占太阳系中,太阳质量占99.86%99.86%,但角动量仅占,但角动量仅占2%2%,为恒星,为恒星八大行星共性:共面性,近圆性和同向公转性八大行星共性:共面性,近圆性和同向公转性 行星自旋周期不同行星自旋周期不同八大行星密度分布特点八大行星密度分布特点 八大行星卫星数八大行星卫星数 太阳系已以现太阳系已以现16001600个彗星,其运行轨道和倾角个彗星,其运行轨道和倾角各不相同各不相同 太阳系各行星化学组成特点太阳系各行星化学组成特点 第26页,共167页,编辑于2022年,星期二太阳系的组成太阳系的组成太阳系由太阳,行星,星际物质
16、(尘埃,陨石,彗星,小行星)和卫星组成。n n类地行星:水,金,地,火n n巨行星:木星,土星n n远日行星:天王星,海王星,冥王星第27页,共167页,编辑于2022年,星期二行星自旋周期不同行星自旋周期不同 八大行星卫星数八大行星卫星数 第28页,共167页,编辑于2022年,星期二彗星彗星 什么是彗星 彗星的类型 彗星的结构 彗星化学成分 彗星的起源 彗星的研究意义第29页,共167页,编辑于2022年,星期二彗星:是太阳系中以扁长轨道绕太阳运行的一种质量较小的云雾状天体。彗头彗头彗核:集中大部分质量彗核:集中大部分质量.(原子核)(原子核)彗星彗星彗发彗发彗尾彗尾太阳系内有约10121
17、014个彗星彗星彗星第30页,共167页,编辑于2022年,星期二彗星化学彗星化学彗星的类型彗星的类型n n短周期:短周期:1020010200年,多数远日点靠近木星年,多数远日点靠近木星n n长周期:长周期:200200年,远日点达年,远日点达5000050000AUAU彗星结构彗星结构n n彗核:直径彗核:直径0.3-40.3-4km,km,一般一般1-21-2km,km,密度:密度:2 2g/cm3,g/cm3,成分:冰物质成分:冰物质+土物质。土物质。n n慧发:直径慧发:直径10104 4-10-105 5kmkm,化合物基团(化合物基团(OHOH2 2、C C2 2、C C3 3、
18、CHCH、CNCN);原子成分(原子成分(C C、H H、O O、S S、HeHe);分子成分();分子成分(HCNHCN、H H2 2O O等);等);离子成分(离子成分(COCO+、CHCH+、COCO2 2+等)。等)。n n彗尾:长达彗尾:长达10108 8km,km,等离子彗尾的成分为等离子彗尾的成分为COCO+,CO,CO2 2+,H,H2 2O O+,OHOH+,CH,CH+,CN,CN+,N,N2 2+,C,C+,Ca,Ca+;尘埃彗尾为尘埃彗尾为H H、C C、N N、FeFe、SiSi、MgMg、CaCa、NiNi。第31页,共167页,编辑于2022年,星期二彗星的构造和
19、名称第32页,共167页,编辑于2022年,星期二彗星彗星彗星起源n n仍不明确,一种观点是形成于海王星-冥王星区域,由于摄动而改变轨道。意义:n n西伯利亚的通古斯爆炸(1908.6.30)n n带入挥发元素n n它们的瓦解即是我们常见的流星,它们常成群出现陨落形成的陨石是我们研究天体的依据n n哈雷彗星76年出现一次,1985年11月18日经过地球。第33页,共167页,编辑于2022年,星期二 太阳系各行星化学组成特点太阳系各行星化学组成特点 取取决决于于两两方方面面因因素素:1 1)距距日日远远近近 2 2)目目前前所所处处温温度度难难熔熔元元素素:富富集集于于类类地地行行星星中中,特
20、特别别是是Zr,Zr,Hf,Hf,TR,TR,Si,Mg,Ta,Ca,Al,Th,USi,Mg,Ta,Ca,Al,Th,U亲亲铁铁元元素素:距距日日远远而而下下降降:Fe,Fe,W,W,Ni,Ni,Os,Os,Ir,Ir,Pt,Pt,Ru,Ru,Rh,Rd,CrRh,Rd,Cr亲亲硫硫元元素素:随随距距日日远远而而上上升升:S,S,As,As,Se,Se,Te,Te,Cu,Cu,Pb,Pb,Zn,Ge,In,TlZn,Ge,In,Tl九九大大行行星星中中,氧氧的的含含量量对对星星云云物物质质的的凝凝聚聚成成岩岩有有很大的影响很大的影响第34页,共167页,编辑于2022年,星期二太阳系元素的起
21、源太阳系元素的起源“恒星合成元素”假说n n宇宙核合成宇宙核合成,形成形成H H和和HeHen n铁组前元素合成铁组前元素合成,又分四个阶段又分四个阶段H H燃烧阶段燃烧阶段 HeHe燃烧阶段燃烧阶段 C C和和O O燃烧阶段燃烧阶段 平衡阶段平衡阶段 e en n铁组后元素的合成分为铁组后元素的合成分为 慢中子俘获过程,慢中子俘获过程,s s 快中子俘获过程快中子俘获过程,r r 快质子俘获过程快质子俘获过程,p pn nLi,Be,BLi,Be,B的组成的组成第35页,共167页,编辑于2022年,星期二确定太阳系宇宙元素丰度的途确定太阳系宇宙元素丰度的途径径 H、He及其它挥发性元素的丰
22、度数据主要依据太阳光谱的测定结果。非挥发性元素常以I型碳质球粒陨石的元素丰度来代表;近年来陨石的发展,高质量陨石成分资料不断增多,此进展揭示出I型碳质球粒陨石可能代表其它类型陨石由之分馏形成的原始物质成分。利用宇宙飞行星对邻近地球的星体进行就近观察和测定,或取样分析。第36页,共167页,编辑于2022年,星期二第37页,共167页,编辑于2022年,星期二第38页,共167页,编辑于2022年,星期二宇宙中元素丰度分布图第39页,共167页,编辑于2022年,星期二太阳系元素丰度规律太阳系元素丰度规律 元素丰度在原子序数较低的范围内,随原子数增大呈指数迅速递减,而后在重元素范围内(Z45)几
23、乎保持固定不变,即丰度曲线近于水平偶数规律也称奥多-哈根斯法则:原子序数为偶数的元素其丰度大大高于原子序数为奇数的相邻元素,同时具有偶数质量数或偶数中子数的同位素或核类的丰度也总是高于奇数A或N的同位素或核类第40页,共167页,编辑于2022年,星期二太阳系元素丰度规律太阳系元素丰度规律 H和He是丰度最高的两种元素。Li、Be、B的丰度与邻近元素He相比丰度特别低。O和Fe呈明显的峰出现在元素丰度曲线上(A=56、80、90、130、138、196、208处出现峰值)第41页,共167页,编辑于2022年,星期二太阳系元素丰度规律太阳系元素丰度规律 4倍规则:质量数为4的倍数的核素或同位素
24、具有较高丰度。约数规则:原子序数或中子数为约数即2、8、20、50、82、126等的核类或同位素分布最广,丰度最大。第42页,共167页,编辑于2022年,星期二陨石化学陨石化学 陨石的概念及研究意义 陨石的分类 陨石的同位素研究 陨石研究实例:吉林陨石 第43页,共167页,编辑于2022年,星期二陨石的概念及研究意义陨石的概念及研究意义陨石是降落在地球上的行星物质的碎块,可能来源于彗星,更可能来自于火星和木星之间的小行星带,每年降落于地球的陨石约500个。但见其陨落又可能找到的仅56个到目前为止陨石的化学成分资料仍然是估计太阳系元素丰度及推断地球和地球内部化学成分的最有价值的依据 第44页
25、,共167页,编辑于2022年,星期二陨石的分类 分类依据:n n1)所含金属与硅酸盐之比值n n2)结构n n3)化学成分分类n n铁陨石n n石铁陨石n n石陨石球粒陨石球粒陨石非球粒陨石非球粒陨石第45页,共167页,编辑于2022年,星期二陨石的分类第46页,共167页,编辑于2022年,星期二陨落和发现的陨石数目和频率陨落和发现的陨石数目和频率第47页,共167页,编辑于2022年,星期二球粒陨石球粒陨石:具球粒,球粒一般由橄榄石和斜方辉石组成,而球粒间的基质常为镍铁,陨S铁,斜长石,橄榄石,辉石等。C群:碳质球粒陨石的特征是含有炭的有机化合物分子,并且主要由含水硅酸盐组成C石群陨少
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