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第5章2-Rb-Sr
钾矿物及富含钾的矿物和岩 石是Rb-Sr法的主要采样对象 Rb的特性 碱金属(Alkali metal); 2. Rb+的离子半径(1.48?); K+的离子半径((1.33?),在含K的矿物中,Rb+能替代K+; 3.主要矿物:云母类(Micas ),钾长石(K-feldspar )(正长石和微斜长石),粘土矿物(clay minerals ),蒸发盐(evaporite minerals )(钾盐和光卤石) 岩浆岩Rb-Sr等时线定年(基本假设) 岩浆的整个冷却过程中Sr同位素是均一的,即从岩浆中形成的所有矿物或岩石具有相同的锶同位素初始比值; 岩浆结晶的时间相对较短,所有的矿物或岩石具有基本相同的年龄; 形成以后保持封闭,未受蚀变、变质等外来影响; 陨石Rb-Sr定年 陨石Rb-Sr定年 若经历多次变质作用,矿物内部等时线往往代表最后退变质作用的时间,而全岩等时线往往代表主期变质作用的时间; 若岩石化学成分发生了变化,Rb,Sr发生了带入和带出,则不能用Rb-Sr法定年; 实 例 地质过程的复杂性往往导致在某些情况下所获得的全岩Rb-Sr等时线并不是真正有年龄意义的等时线,而是假等时线或混合等时线。 造成这一结果的主要原因是所测定的样品不满足Rb-Sr等时线同源性的前提。 因此,对获得的等时线必须加以检查。 1)87Sr/86Sr对1/Sr作图,若是投点是一条直线,则表明所获得的等时线为假等时线; 2)其它年代学方法检验; Rb is more incompatible than Sr During partial melting of mantle and form magma intruding in to csurt, Rb-Sr will be fractionated. Rb are easier to go into melt relative Sr, therefore, mantle will be depleted in Rb, while the crust will be enriched in Rb. Gast(1960)首次将铷-锶(Rb-Sr)同位素体系应用于有关地幔成份的地球化学问题。Gast P.W. Limitations on the composition of the upper mantle. Journal of Geophysics Research , 1960, 65: 1287-1297. the isotopic abundance at a given initial time; the Rb/Sr ratio of the system; the decay constant of 87Rb; the time elapsed since the initial time. 这一同位素地球化学原理对其他同位素体系也适用,例如:Sm-Nd, Lu-Hf,Re-Os。 1. 矿物开放系统 矿物等时线的意义; 全岩等时线的意义; 矿物等时线指示变质作用年龄,截距代表了变质均一化时的87Sr/86Sr比值;全岩等时线代表了岩浆结晶年龄及初始比值。这种情况发生在低绿片岩相变质作用阶段。 若变质作用很轻微,则不能使矿物之间发生完全的Sr同位素均一化,矿物不能构成等时线; 若变质作用达到中高级绿片岩相以上,则Sr同位素将可能在全岩范围内发生均一化,这是全岩等时线就代表了变质作用的年龄; 变质岩Rb-Sr定年法要慎重!!!! 2. 全岩开放系统 Rb-Sr定年法不适合 !!!! 定年的对象(岩石或矿物)不能满足定年的基本假设。最重要的是同位素系统的封闭性受到影响。 沉积岩的Rb-Sr定年 沉积岩的Rb-Sr定年很难,其原因有: 1) mud, silt, sand中含有细的矿物颗粒(早于沉积岩的年龄); 2) clay minerals 与孔隙水(pore water)发生反应,在深埋过程中重结晶; 3) 沉积岩的构造变形; 4) Sedimentary rocks composed of biogenic or chemical precipitates either have low concentration of the long-live parent radionuclides (e.g. limestone and chert) 有关沉积岩同位素定年参考Odin (1982): Numerical Dating in stratigraphy 海绿石(Glauconite) 海绿石的形成环境 Glauconite pellets have for
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