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3、岩石稀土元素定量分析 主要用于研究岩浆起源、演化、岩石形成的条件等。主要研究内容:稀土总量,轻、重稀土含量变化与比值,稀土分配型式,特征参数等。如:稀土总量反映岩石稀土含量的高低程度(富集程度);轻、重稀土含量变化与比值揭示岩浆分异演化、分馏程度特点等。 稀土分配曲线型式反映轻重稀土分异程度、元素亏损程度及与标准曲线对比揭示岩石类型、岩浆形成的构造环境等。 稀土元素共有15种,La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Y。稀土样品的测试,用仪器中子活化法和稳定同位素稀释法的测定效果较好,这两种方法的样品用量少、灵敏度高、准确度高,球粒陨石的稀土元素含量主要是用这两种方法测得的。此外,X射线荧光光谱法和电感耦合等离子矩发射光谱法在实际中也常被采用。 分析要求精确到小数点后第二位。 采样重量:新鲜岩石1—2kg,拣块法。 单矿物微量元素定量分析:分析项目依用途而定。 采样:挑选单矿物2g 。 测定方法 称样量(mg)(-200目) 测定元素种类 分析误差 备注 测定 ∑REE 重量法 500-1000 ∑REE 相对误差 ±0.1-0.2% 适用于测定稀土总量较高(1%)的样品 容量法 500-1000 相对误差 ±0.2% 比色法 500-1000 相对误差 ±5-10% 适用于测定稀土总量较低(0.00η—1%的样品 测定稀土 仪器中子 活化法 100 La,Ce, Nd,Pm,Sm,Eu,Gd,Tb,Ho,Tm,Lu 11个元素 准确度优于 ±5% 测定微量稀土的最好方法之一。除分析11个稀土元素外,还同时分析Co,Zr,Sc,Cr,Rb,Ni,Th,U,Hf,Cs等元素含量 稳定同位 素稀释法 200 La,Ce,Nd, Sm,Eu,Gd,Dy,Ho,Yb,Lu10个元素 准确度优于 ±2% 它的准确度优于其他所有方法,但分析速度较仪器中子活化法慢,且成本高,测定下限为0.01ppm。若样品中的稀土元素经分离富集,则测定下限达10-6ppm 放射性化学中子活化法 100 除Sc,Pm外的其他15个元素 准确度优于 ±5% 当样品含微量稀土元素及存在干扰元素时,本法分析灵敏度及准确度优于仪器中子活化法 中感耦合等离子矩发射光谱法 500 除Pm外的其他16个稀土元素 相对标准误差 小于±10% 它是溶液中多元素同时分析的较好方法之一,检验ηppb.ppm。可用固体粉末样品(50-100mg)直接测定 测定稀土 火花源质 谱法 400 除Sc,Pm外的其他15个稀土元素 相对标准偏差 ±10% 能对固体样品中性质相似的元素同时分析,干扰少,取样量少。适用于分析超痕量稀土元素样品(在这种情况下送样5-10g) 测定分量 X射线荧光光谱法 1000—2000 除Sc,Pm外的其他15个元素 准确度优于 ±10% 本法较成熟,但分析灵敏度较差(0η-η ppm),取样量较多 原子吸收光谱法 约500 除Ce,Yb,Lu,Sc,Pm外的其他12个元素 相对标准偏差 ±5% 电子探针微区分析法 数粒矿物 某些稀土元素 准确度优于 ±5% 能确定矿物中的稀土成分分带现象。分析简易、快速、检测限较高;测定Eu较困难 稀土元素的主要分析方法及其样品量 稀土元素球粒陨石标准化型式图 库地蛇绿杂岩熔岩稀土 配分模式图 样品种类 硅酸盐 稀土 微量 解决主要 地质问题 断岩石的硅铝饱和程度,计算岩石化学指数,确定岩浆岩系列、岩石类型、岩石分类命名、构造环境分析,物化参数确定、含矿性研究等 岩浆分异演化、分馏程度特点 研究岩石类型、形成构造环境 采样方法 及要求 应采集新鲜、无蚀变的岩石,尽量避开接触带、蚀变带、断裂破碎带等 样品重量 大于5千克 新鲜岩石1—2kg,拣块法 一般2-3kg 分析主 要元素 TO2、Al2O3、Fe2O3、FeO、MgO、MnO、CaO、Na2O、K2O、P2O5、H2O+、F、Cl、S、CO2、烧失量。 LREE(La、Ce、Pr、Nd、 Sm、Eu);HREE(Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu)及Y 、Pm K、P、Ti、Ba、Rb、Zr、Hf、Ta、Na、Nb、U、Th、Sr、Ce、Y、La、Nd、Sm、Yb、Sc 岩石地球化学样品主要问题 (二)同位素测年 在地质学中,研究地质演化、地质事件,确定各类地质体的形成时代,除有化石记录的地质体外,同位素年代学占有重要地位。同位素测年早期主要为K-Ar法,之后有Rb-Sr法、Sm-Nd法和Ar-Ar法等。锆石U-Pb法一直是主要方法,但在锆石用量多少、具体测年方法等方面都有很大改进和发展。
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