第一章化学元素风度分布.ppt
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1、第一章第一章 化学元素的丰度化学元素的丰度与分布与分布 张展适张展适 13970480971Z 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 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
2、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,目前建立不同层次的元素丰度构成丰度体系,目前建立的丰度体系的丰度体系 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 地球丰度地球丰度 下地幔丰度下地幔丰度 地壳丰度地壳丰度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
3、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
4、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:首先确地球化学中常讲的地球化学背景是:首先确定背景区:即地壳中有的地方受到了成矿作定背景区: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,我们将未受用的影响,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。矿作用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、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)水系沉积物、地表水、地下水、植物和空气)各种地球化学元素和同位
5、素的含量及其比值各种地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。的数值,称为地球化学背景值。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。个不同的概念。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 重量丰度重量丰度 n n 原子丰度原子丰度(AtomicAbundance)AtomicAbundance)n n 相对丰度相对丰度(RelativeAbundance)RelativeAbundance)重量丰度重量丰度 以重量单位表示的
6、元素丰度,常用的级序有三种:n n重量百分数重量百分数wt%wt%:常用来表示常量元素常用来表示常量元素n ng/Tg/T或或ppmppm:以百万分之一或以百万分之一或1010-6-6的重量为的重量为单位,常用来表示微量元素单位,常用来表示微量元素n nmg/Tmg/T或或ppbppb:十亿分之一或十亿分之一或1010-9-9,常用来,常用来表示超微量元素表示超微量元素在同一张元素丰度表中,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
7、百分数 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。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
8、表示方法,我们将在微量元素地球化学中详细讨论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化学全分析。通常以氧化物的重量百分数来化学全分析。通常以氧化物的重量百分数来表示表示n n元素的光谱定量分析元素的光谱定量分析n n利用元素对比值(如利用元素对比值(如RbRb/K/K)或用回归方程,或用回归方程,根据已知元素的含量,求出未知元素的含量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丰度的定义式丰度的定义式:即丰度与分布量的关系即丰
9、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)中的重量中的重量为为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在体在体系系j j中的丰度值中的丰度值A Aij ij定义为:定义为:A Aij ij=Q Qij ij/MMj 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,中的相对平均含量,如如AlAl在地壳中的丰度,就是在地壳中的丰度,就是AlAl在地壳中的相在地壳中的相对平均含量,而对平均含量,而AlAl在地壳中的重量,则是在地壳中的重量,则是AlAl在地壳中的绝对含量,这种绝对
10、含量,称之在地壳中的绝对含量,这种绝对含量,称之为分布量。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)中中的分布量的分布量D Dij ij定义为:定义为:D Dij ij=Q Qij ij=MMj j A Aij ij 如如AlAl在地壳中的分布量。等于地壳总质量和在地壳中的分布量。等于地壳总质量和AlAl的地壳丰度值的乘积的地壳丰度值的乘积 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,氧化物重量百以重量百分数表示,氧化物重量百分数为分数为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
11、化物的分子量,a a为欲求元素的为欲求元素的原子量,原子量,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的重量百分的重量百分数为数为70.40%70.40%,求,求SiSi的重量百分数的重量百分数WsiWsi=(ai/m)W=(28.0861/60.09)=(ai/m)W=(28.0861/60.09)70.40%=32.91%70.40%=32.91%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=
12、(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 原子丰度换算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
13、=(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 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 月球化学太阳系的性质太阳系的性质太阳系概述太阳系概述 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
14、,太阳质量占99.86%99.86%,但角动量仅,但角动量仅占占2%2%,为恒星,为恒星八大行星共性:共面性,近圆性和同向公转八大行星共性:共面性,近圆性和同向公转性性 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,其运行轨道和倾个彗星,其运行轨道和倾角各不相同角各不相同 太阳系各行星化学组成特点太阳系各行星化学组成特点 太阳系的组成太阳系的组成太阳系由太阳,行星,星际物质(尘埃,陨石,彗星,小行星)和卫星组成。n n类地行星:水,金,地,火类地行星:水,金,地,火n n巨行星:木星,土星
15、巨行星:木星,土星n n远日行星:天王星,海王星,冥王星远日行星:天王星,海王星,冥王星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 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10121014个彗星彗星彗星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
16、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:冰物成分:冰物质质+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、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);离子成分(等);离子成分(COCO+、CHCH+、COCO2 2+等)。等)。n
17、 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。彗星的构造和名称彗星彗星彗星起源n n仍不明确,一种观点是形成于海王星仍不明确,一种观点是形成于海王星-冥冥王星区域,由于摄动而改变轨道。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(西伯利亚的通古斯爆炸(1908.6.301908.6.30)n n带入挥发元素带入挥
18、发元素n n它们的瓦解即是我们常见的流星,它们常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成群出现陨落形成的陨石是我们研究天体的依据的依据n n哈雷彗星哈雷彗星7676年出现一次,年出现一次,19851985年年1111月月1818日日经过地球。经过地球。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)目目前前所处温度所处温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,特特别别是是ZrZr,HfHf,TR,TR,SiSi,Mg,Ta,Ca,Al,Mg,Ta,Ca,Al,ThTh,U,U亲
19、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,RuRu,RhRh,Rd,Cr,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,PbPb,Zn,Zn,GeGe,In,In,TlTl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有很大的影响岩有很大的影响太阳系元素的起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
20、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的组成的组成确定太阳系宇宙元素丰度的确定太阳系宇宙元素丰度的途径途径 H、He及其它挥发性元素的丰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
21、邻近地球的星体进行就近观察和测定,或取样分析。宇宙中元素丰度分布图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、1
22、96、208处出现峰值)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。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 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
23、 陨石的分类 分类依据:n n11)所含金属与硅酸盐之比值)所含金属与硅酸盐之比值n n22)结构)结构 n n33)化学成分)化学成分分类n n铁陨石铁陨石 n n石铁陨石石铁陨石 n n石陨石石陨石球粒陨石球粒陨石非球粒陨石非球粒陨石陨石的分类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石群陨少见,但在探讨太阳系元素丰度方面却具有特殊的意义,如1969年陨落于墨西哥北部的陨石,为III型C群,其
24、化成(元素丰度)几乎同太阳中观察到的非挥性元素的丰度完全一致。E为顽辉石球粒陨石,H,L和LL分别代表高铁、低铁和极低铁普通球粒陨石,C为碳质球粒陨石球粒陨石各化学群的特征参数陨石的分类关于球粒的形成 北京大学:魏菊英北京大学:魏菊英P39P39n n A A:星云物质凝聚成液滴后冷凝形成球粒星云物质凝聚成液滴后冷凝形成球粒n n B B:由星云凝聚形成的各种固态物质,高速碰撞而由星云凝聚形成的各种固态物质,高速碰撞而重熔再由重熔的液滴冷凝形成球粒重熔再由重熔的液滴冷凝形成球粒n n C C:在太阳星云凝聚的晚期,由于星云的放电和太在太阳星云凝聚的晚期,由于星云的放电和太阳高亮度的照射,强击波
25、的冲击,加热,使星云中阳高亮度的照射,强击波的冲击,加热,使星云中的固体凝聚物重熔而形成液滴。的固体凝聚物重熔而形成液滴。武地:武地:P16P16:在明显热的非平衡条件下,从热在明显热的非平衡条件下,从热的,低密度和部分电离的气体中直接凝聚出固的,低密度和部分电离的气体中直接凝聚出固态物质。态物质。也即球粒陨石可能代表着行星由凝也即球粒陨石可能代表着行星由凝集形成微星物质的碎块,而其它类型的陨石似集形成微星物质的碎块,而其它类型的陨石似乎可能为球粒陨石成分的物质经部分或完全熔乎可能为球粒陨石成分的物质经部分或完全熔融和分异发展形成融和分异发展形成陨石的同位素研究 根据根据陨石中辉石的氧同位素组
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- 第一章 化学元素风度分布 化学元素 风度 分布
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