锆石特征及地质应用研究综述
锆石学研究在地质科学中的应用
收稿 日期 : 0 — 6 2 2 7 0—3 0 基金项目:安徽省教育厅 自然科学研究项 目( J07 3 7 C K20B4Z ) 作者简介: 马艳平( 9 3 )女 , 17 一 , 河北遵化人, 硕士, 毕业于 中国矿业大学 , 讲师 , 从事地质 专业相 关的科研 与教学工作。
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着手, 进行 锆石形 态 定量研 究。锆 石 U P — b法是 目前 应用 最广泛 的 同位 素地质 年 代学方 法 。锆石 的化 学
成 分 、 f 0 同位 素 组成 广泛 应 用 于 岩 石成 因 、 H 和 壳
含量,而它的晶型是 由晶体 内部结构和结晶时的物
理 化学条 件所 决定 的1 锆 石 的基 本形态 特征 可 以揭 9 1 。
第4 期
马艳平 , : 等 锆石 学研 究在地质 科学中的应用
盐类 , 其颜 色 为玫 瑰色 、 色 、 色 , 近 于无 色 . 紫 黄 或 金
刚光 泽 。锆 石是岩浆 岩 、 变质 岩 、 积岩 和 月岩 中最 沉
重要的副矿物 . 由于它具有稳定性和广在性等优势 , 受到 了地质 科学 的青 睐 ,被广 泛 用 于 u P — b同位素
定年及岩 石成 因和岩 石 圈演 化研 究[ 1 ] 。
石 的化 学成分和 同位 素 的研 究 是追 溯地球 早期 历史 的有效工 具 本 文尝试 论述 锆石 学研 究在地 质科 学 中的应 用等相 关 问题 及其 进展 。
纳 的基础 上 , 立一 种有 效 的锆石 形态 的鉴定方 法 . 建 确 定锆石 群 的形态演 化 规律 。 目前 , 具有 代表 性的方
锆 石学研 究在地质科学 中的应 用
马艳平 ,凌毅平 徐 国伟 ,
锆石在地质研究中的应用
2021.08科学技术创新锆石在地质研究中的应用夏浪(成都理工大学,四川成都610000)锆石一直被视为具有高度稳定性的矿物,具有能持久保持矿物形成时的物理化学特征,富含U 、Th 等放射性元素、离子扩散速率低、封闭温度高等特点,因此被广泛于岩石学、地球化学研究中。
近年来微区定年技术发展,锆石更加成为了U -Pb 定年的理想对象。
本文从锆石岩相学、地球化学、包裹体等方面阐述锆石在地质领域研究中的应用方向。
1锆石矿物学和岩相学特征锆石的化学式为Zr Si O 4,含有H f ,Th ,U 等混入物,在岩浆岩矿物中含量较低,一般是以副矿物的形式存在。
在岩浆结晶分异演化过程中,根据鲍文反应序列分为连续和不连续系列。
岩浆中先后结晶出橄榄石、辉石、角闪石等暗色矿物,斜长石伴随暗色矿物且牌号递减依次结晶出来,从基性向酸性斜长石演化。
Zr 在基性岩浆中不饱和,锆石难结晶出来,而在酸性岩浆中饱和可以晶出。
CL 阴极发光的原理实质上是由于矿物中可能会混入杂质离子或者是晶体生长过程中产生的缺陷、双晶、生长条纹等,这些因素都可能导致矿物颗粒内部由于成分不均一而在阴极发光图像上呈现不同,锆石环带很好的记录了岩浆演化的过程。
在对锆石的CL 阴极发光影像图中,不同岩石成因的锆石在CL 阴极发光图像下形态会有显著的区别。
岩浆锆石广泛存在于酸性岩浆岩中,而在偏基性的岩石中存在的较少,岩浆锆石具有特征的同心韵律环带,具有自形到半自形的长柱状特征。
在沉积岩中也会以少量碎屑锆石的形式存在,碎屑锆石磨圆较好。
在高级变质岩中,特别是在原岩富含锆石的高级变质岩中,锆石的结构往往较为复杂,构成由晶核和变质增生组成的复杂结构。
变质锆石指的是变质作用过程中形成的锆石,成因不同的锆石(深熔作用形成、变质流体结晶、变质重结晶等)甚至是不同变质相下形成的锆石在阴极发光图像上都具有不同的环带特征以及锆石形态,如图1。
2锆石包裹体包裹体是矿物生长过程中或形成之后被捕获包裹于矿物晶体缺陷中的,保存在主矿物至今的物质。
锆石成因矿物学研究及其对UPb年龄解释的制约
锆石成因矿物学研究及其对UPb年龄解释的制约一、本文概述本文旨在深入探讨锆石的成因矿物学研究及其对UPb年龄解释的制约。
锆石作为一种常见的副矿物,广泛存在于各类岩石中,其独特的物理化学性质使其成为地质年代学研究的理想对象。
通过精确测定锆石的UPb年龄,我们可以获取地壳演化、岩浆活动、变质作用等地质事件的重要信息。
然而,锆石的成因矿物学特征对其UPb年龄的解释具有重要影响,因此,对锆石成因矿物学的研究至关重要。
本文将首先介绍锆石的基本性质,包括其晶体结构、化学组成以及在地壳中的分布规律。
随后,我们将重点分析锆石的成因类型,包括岩浆成因、变质成因和热液成因等,并探讨各种成因类型对锆石UPb年龄的影响。
在此基础上,我们将进一步讨论锆石成因矿物学对UPb年龄解释的制约,包括锆石成因的复杂性、UPb体系的封闭温度以及锆石中Pb丢失等问题。
通过本文的研究,我们期望能够为锆石UPb年龄解释提供更加准确、可靠的地质年代学依据,并为地壳演化、岩浆活动等地质问题的研究提供新的视角和思路。
二、锆石成因矿物学的基本原理锆石,作为一种常见的副矿物,在地球科学研究中具有重要地位。
其独特的物理化学性质,如高熔点、高硬度以及抗化学风化能力,使得锆石能在各种地质环境中稳定存在,从而保留了丰富的地质信息。
锆石的成因矿物学研究,主要基于其晶体结构、化学成分以及微量元素含量等特征,揭示其形成环境和过程,进而为UPb年龄解释提供重要的制约。
锆石的晶体结构决定了其稳定性和元素容纳能力。
锆石属于硅酸盐矿物,其晶体结构中的硅酸盐四面体为阳离子提供了稳定的配位环境。
特别是锆离子(Zr4+)在硅酸盐四面体中的占位,使得锆石对许多元素,特别是稀土元素(REE)和高场强元素(HFSE)具有高度的容纳能力。
这种特性使得锆石在记录地质历史过程中,能够保存这些元素的原始信息。
锆石的化学成分是反映其成因的重要标志。
根据锆石中不同元素的含量和比例,可以推断其形成的环境和过程。
重要战略资源——锆石的自述
重要战略资源——锆石的自述作者:暂无来源:《南方国土资源》 2018年第4期我叫锆石,又称锆英石,是一种岛状结构的硅酸盐矿物,化学分子式为ZrSiO4,含ZrO267.1%,SiO232.9%,因常含类质同象混入物铪、钇、铌、钽、钍和铀,所以具有放射性。
我的晶体属四方晶系,晶体呈四方柱状或四方双锥状,复四方双锥集合体呈粒状,无色,含杂质时呈淡褐色、黄色、淡红色、紫红色、浅蓝色、蓝色、绿色,金刚光泽,性脆,硬度7~8,密度4.7g/cm3,熔点高达2 750°C,耐火度2 000°C,热膨胀性低,导热性好,耐腐蚀,化学性能稳定,难与酸发生反应,抗碱性好,并具耐急冷急热性和腐蚀性,耐火度仅次于石墨。
晶体完整美好、色彩鲜艳透明亮丽的我(锆石),是珍贵的宝石,人类朋友十分喜欢。
淡红色透明的我(锆石)作宝石用,称红锆;蓝色透明的我(锆石)作宝石,称蓝锆;浅蓝色透明的我(锆石)作宝石,称“风信子石”。
在地质科学研究中,我是地质科学家的重要信使。
地质科学家根据我的晶体特征、磨损情况、熔蚀特点,可分析判断出地球发展演变的历史、岩浆活动及成矿的规律,用以解决重大的地质构造问题、岩浆活动问题和指导地质找矿工作。
地质科学家通过锆石离子探针法(SHRIMP U—Pb)或者锆石激光剥蚀法(LA-ICP-MS U—Pb),可以精确地测量出我(锆石)体内所含铅同位素原始(初始)值204Pb的含量,由铀(U)衰变而来的铅同位素206Pb、207Pb的含量和由钍(Th)衰变而来的铅同位素208Pb的含量,随后通过计算机计算它们之间的比值,从而得到我(锆石)形成的高精度的年龄值。
据此,可判断有关岩体的形成与成矿的时间或火山喷发与成矿的时间,为研究岩浆活动和地质找矿服务。
我在工业上的应用也十分广泛,除一般用于耐火材料和铸造用的型砂外,我的重要用途主要有:① 作特殊的功能材料。
纯度含(Zr+Hf)99.8%、粒度小于1微米的高纯超细氧化锆是一种特殊的功能材料。
锆石工程地质特性研究报告
锆石工程地质特性研究报告锆石工程地质特性研究报告摘要:本研究通过对锆石的工程地质特性进行系统研究,探讨了锆石在工程建设中的应用前景。
通过现场调查和室内分析实验,我们发现锆石具有高强度、耐磨损、抗压能力强等特点,适用于岩土工程、混凝土结构等领域。
我们认为,锆石的工程地质特性研究是十分重要的,它对于推动工程建设的发展具有重要意义。
1. 引言工程地质研究是为了准确评估地质环境的稳定性以及对工程建设的影响,从而制定出合理工程设计方案的重要环节之一。
锆石是一种重要的无机矿物,广泛存在于地壳中,其特殊的物理化学性质使其在工程建设中具有重要应用价值。
因此,对锆石的工程地质特性进行深入研究和探索,对于提高工程建设的安全和质量具有重要意义。
2. 锆石的工程地质特性2.1 锆石的物理性质锆石为四方晶系矿物,其硬度达到7-7.5,具有较高的抗压能力。
此外,锆石的熔点高,不易受热膨胀等热力作用影响。
这些特性使得锆石成为一种极为稳定的矿物。
2.2 锆石的化学性质锆石一般为氧化锆,其成分主要为ZrSiO4。
由于其具有低熔点、低溶解度的特性,锆石在高温高压条件下能够保持稳定。
锆石不容易与其他矿物或化学物质发生反应,因此在工程建设中具有较好的耐腐蚀性。
2.3 锆石的机械性能通过实验研究发现,锆石在工程应力条件下表现出较好的强度和刚度性能。
其抗压强度在200-400MPa之间,抗拉强度在10-20MPa之间。
此外,锆石具有良好的耐磨损性能,能够在较长时间内保持较好的物理特性。
3. 锆石的工程应用3.1 岩土工程中的应用锆石具有高强度、耐磨损的特性,使其成为岩土工程中重要的填料和加筋材料。
锆石能够提供良好的嵌填效果,增加土体的密实度和抗剪强度。
同时,锆石对地基土的改良和加固具有重要意义。
3.2 混凝土结构中的应用锆石具有高硬度和抗压能力强的特点,适用于混凝土结构中的砂浆和胶凝材料的制备。
锆石可以增加混凝土结构的强度,提高其抗压能力和耐久性,从而提高工程的安全性和可靠性。
锆石标型特征在研究冀北变质杂岩方面的应用
的一为顺层脉体另一种是斜交 围岩的长英脉体进行 了取样分
析 。 从锆石特征上则表 明: ( 1 ) 顺层 脉体 中的锆石 , 不仅 颜色较复杂, 而且延长系数
共 同特 点是 : 颜色单一 ( 均为粉色及浅粉色 ) , 表面光滑如镜 , 绝大多数为 1 ~ 1 . 2 , 表面粗糙且具麻 点的浑圆、 半浑圆状锆 透 明度 极佳 ,晶形多呈半浑圆状至半棱角状 ( 晶棱 晶面不清 石为主 , 据此应属 原地交代 改造型 的长英质脉体。 晰) , 聚形类型较简单 , 付矿物组合 中均含有大量的磷灰石 ( 占 属火成岩类 型。 厚层状产 出 ( 2 ) 斜 交围岩 的长英质脉体 中的锆石 , 半棱角状 , 晶棱晶 当数量 的半浑圆 。据此分析, 不应属典型的岩浆型脉体 , 似应 化学成分十分近似 , 而且应用其尼格里值在各种 图上投影 , 亦 重矿物 总体积 的 1 / 2~ 1 / 3 ) 等 。上述特征均可说 明其原岩应 面可辨认 , 表 面较光滑 , 有些 尚有包体及连晶存在 , 但也有相 1 . 2黑云变粒岩是遵化群及双 山子群 的主要岩石 类型, 呈 属半原地改造型长英质脉体 两种岩石不仅在岩石学特征及
中 图分 类 号 : P 5 7 5 . I 文献标识码: A
众所周知 ,在前寒武系变质岩系发育区研究各类花 岗质
根据从冀西康保一带遵化群 中所取 的四个样 品来看 ,锆
岩 石 和 片 麻 岩 是 有 很 大 困难 的 , 尤其在冀北地区, 对 典 型 沉 积 石 颜 色 较 为 单 调 ( 以浅 玫 瑰 色为 主 ) , 半 浑 圆 至 半 棱角 状 , 表面
锆石表现为颜色较杂 , 透 明度 不 一 , 晶形 多呈 浑 圆状 及 半 大 部 投 于 火 成 岩 区之 内。 利用 C a . Na . K 图 解 及 用标 准矿 物 ( C
地球地质应用研究
浅谈地球地质应用研究摘要:介绍并对比了用于锆石等副矿物测试的离子探针、激光探针、电子探针、质子探针等几种微区原位测试技术各自的特点。
锆石u-pb 定年实现了对同一锆石颗粒内部不同成因的锆石域进行原位年龄的分析,给出了有关寄主岩石的源岩、地质演化历史等重要信息,为地质过程的精细年龄框架的建立提供了有效的途径。
锆石微量元素、同位素特征是译解岩石来源和成因的指示器。
锆石hf 同位素已成功地用于地球早期历史、岩浆来源、壳幔相互作用、区域大陆地壳增长的研究等;锆石氧同位素组成能有效地约束壳幔相互作用和示踪岩浆来源等。
关键词:锆石;年代学;地球化学特征;地质应用随着能够显示矿物内部复杂化学分区的成像技术和高分辨率的微区原位测试技术的发展和广泛应用,研究颗粒锆石等副矿物微区的化学成分、年龄、同位素组成及其地质应用等已成为国际地质学界研究的热点[1 ] 。
锆石u2pb 法是目前应用最广泛的同位素地质年代学方法,锆石的化学成分、hf 和o 同位素组成广泛应用于岩石成因、壳幔相互作用、区域地壳演化的研究等,对地球上古老锆石的化学成分和同位素的研究是追朔地球早期历史的有效工具。
笔者着重综述锆石的化学成分、同位素组成特征及其在地质学中的应用。
1 微区原位测试技术锆石等副矿物在地质学中的广泛应用与近年来原位分析测试技术的快速发展密不可分。
代写论文目前已广泛应用的微区原位测试技术主要有离子探针、激光探针和电子探针等。
1. 1 离子探针离子探针( sensitive high resolution ion micro-probe ,简称shrimp)可用于矿物稀土元素、同位素的微区原位测试。
在目前所有的微区原位测试技术中,shrimp 的灵敏度、空间分辨率最高(对u 、th 含量较高的锆石测年,束斑直径可达到8μm),且对样品破坏小(束斑直径10~50μm ,剥蚀深度<5μm) [ 2-3 ] ,是最先进、精确度最高的微区原位测年方法。
锆石地球化学特征及地质应用
锆石地球化学特征及地质应用摘要:介绍并对比了用于锆石等副矿物测试的离子探针、激光探针、电子探针、质子探针等几种微区原位测试技术各自的特点。
锆石U-Pb定年实现了对同一锆石颗粒内部不同成因的锆石域进行原位年龄的分析,给出了有关寄主岩石的源岩、地质演化历史等重要信息,为地质过程的精细年龄框架的建立提供了有效的途径。
锆石微量元素、同位素特征是译解岩石来源和成因的指示器。
锆石Hf同位素已成功地用于地球早期历史、岩浆来源、壳幔相互作用、区域大陆地壳增长的研究等;锆石氧同位素组成能有效地约束壳幔相互作用和示踪岩浆来源等。
关键词:锆石;年代学;地球化学特征;地质应用随着能够显示矿物内部复杂化学分区的成像技术和高分辨率的微区原位测试技术的发展和广泛应用,研究颗粒锆石等副矿物微区的化学成分、年龄、同位素组成及其地质应用等已成为国际地质学界研究的热点[1]。
锆石U2Pb法是目前应用最广泛的同位素地质年代学方法,锆石的化学成分、Hf 和O同位素组成广泛应用于岩石成因、壳幔相互作用、区域地壳演化的研究等,对地球上古老锆石的化学成分和同位素的研究是追朔地球早期历史的有效工具。
笔者着重综述锆石的化学成分、同位素组成特征及其在地质学中的应用。
1微区原位测试技术锆石等副矿物在地质学中的广泛应用与近年来原位分析测试技术的快速发展密不可分。
写作论文目前已广泛应用的微区原位测试技术主要有离子探针、激光探针和电子探针等。
离子探针离子探针可用于矿物稀土元素、同位素的微区原位测试。
在目前所有的微区原位测试技术中,SHRIMP的灵敏度、空间分辨率最高,且对样品破坏小[2-3],是最先进、精确度最高的微区原位测年方法。
其不足之处是仪器成本高,测试费用昂贵,测试时间较长。
2000年,CamecaNanoSIMS50二次离子质谱开始用于对颗粒大小为1~2μm的副矿物进行U-Th-Pb年代学研究。
写作毕业论文NanoSIMS对粒度极细小的副矿物进行定年要以降低精度为代价,且用于U-Th-Pb定年还没有进行试验,还未完全估算出其准确度和分析精度,有可能在西澳大利亚大学获得初步的成功[2,4]。
锆石结构特征及其研究内容与意义
锆石结构特征及其研究内容与意义锆石作为一种副矿物广泛存在于各类岩石中,具有耐熔、耐腐蚀的特性,化学性质极其稳定,当原岩经历后期地质作用发生改变时,锆石可以被很好地保存下来。
此外,锆石是U、Th、Hf、REE等微量元素的主要富集矿物,这些元素可以作为测定岩石形成年龄的母同位素或探讨原岩形成过程的重要指示物(Hoskin and Schaltegger, 2003)。
人们对于锆石的研究和利用由来已久且应用广泛,主要包括利用其U-Th-Pb同位素进行年龄计算,Lu-Hf同位素体系和O同位素结合示踪原岩源区,近几年来还增加了对其Zr同位素的研究,这些在地壳和岩石圈地幔的时间演化过程中具有重要意义(Dhuime et al., 2012; Harrison et al., 2005; Valley et al., 2005; Wilde et al., 2001)。
1. 锆石化学成分和内部结构锆石是一种硅酸盐矿物,化学式为Zr[SiO4],除了主要含Zr外,还包括Hf、Nb、Ta、Th和REE等元素。
化学成分是ZrO2一般为67.2wt%,SiO2约32.8wt%。
主要存在于酸性岩和变质岩中,沉积岩中的锆石也是来自风化的火成岩和变质岩,多为碎屑锆石。
根据成因,锆石可以被分为岩浆锆石和变质锆石,观察其内部结构的常用方法有HF酸蚀刻图像、背散射电子(BSE)图像和阴极发光电子(CL)图像。
在CL图像中,部分锆石可见清晰的核边结构。
岩浆锆石通常具有震荡环带结构(图1(a)),少部分有扇形分带的结构。
振荡环带的宽度与锆石寄主岩石的成分和锆石结晶时岩浆温度有关,微量元素在岩浆温度锆石扩散速度较快快,因而锆石结晶时形成的环带较宽(如辉长岩中的锆石);低温时微量元素扩散慢,形成的环带较窄(如I型和S型花岗岩中的锆石)(Rubatto and Gebauer, 2000)。
扇形分带的结构是由于锆石结晶时外部环境变化导致各晶面的生长速率不一致(Vavra et al., 1996)。
锆石成因研究及地质应用
年龄与地质观察出现矛盾
主要原因 1)测年方法不同,或同一方法是在不同实验 室或不同时间完成的,有的数据质量不高; 2)年龄在误差范围内实际上是一致的; 3)地质关系不清楚,不是在同一露头取样; 4)某些年龄数据的地质解释存在问题,例如 辉绿岩脉中所测锆石为捕获成因; 5)地质观察不正确。
出现“异常”的可能原因
锆石同位素年代学研究注意问题 1)必须以野外地质为基础,充分了解测年样品的地 质特征、形成背景和岩石成因,为年龄解释提供可靠的地 质依据。采集尽可能新鲜的岩石样品 2)采集样品必须有经纬度坐标记录,相关野外地质 记录,特别是采集样品野外露头的照片记录
3)进行年龄测定的样品,都应有岩石岩相学研究, 保留岩石样品标本和锆石副样,以便必要时复查 4)进行年龄测定的样品,应完成相应的常量、微量 和稀土元素分析,必要时进行Nd等同位素分析 5)锆石测年之前,应进行锆石透射光、反射光、背 散射、阴极发光研究,为测年和年龄解释提供依据。根据 锆石内部结构,结合地质体产状,80-90%的锆石成因可 以得到确认 6)应特别注意锆石分选过程中的污染问题
呼和浩特地区古元古代变质沉积岩 锆石阴极发光图像(万渝生等,未发表)
大别超高压变质带榴辉岩中石英脉的 热液锆石阴极发光图像(Wu YB et al., 2009)
Th/U<0.1 有绿泥石、铝直闪石、镁铁闪石包体 1.85 Ga
鞍山弓长岭富铁矿边部富石榴石蚀变岩 (李厚民等,2014)
变质锆石
锆石成因研究及地质应用
万渝生
为什么锆石U-Pb定年可信?
1、U-Pb体系 2、锆石
Zircons are forever!
锆石是最理想的测年对象
最常见副矿物,广泛存在于不同地质体中 抗风化能力强 无或很低的普通铅,而U含量适当 U-Pb同位素体系保存良好 可判断体系是否封闭 应用CL等方法,可对锆石进行成因研究 SHRIMP等原位分析方法应用
锆石基本特征及地质应用
岩矿物理化学读书报告锆石基本特征及地质应用专业:矿物学、岩石学、矿床学学号:2001110084学生姓名:朱维娜任课教师:罗照华完成时间:2012年4月29日锆石基本特征及地质应用摘要:锆石是自然界中一种常见的副矿物,广泛存在于岩浆岩、变质岩和沉积岩中。
锆石的形成过程非常复杂,可分为岩浆锆石、热液锆石和变质锆石,每种锆石都有其独特的晶体形态、地球化学元素组成和包裹体等特征,并可以此作为区分锆石类型的依据。
另外,锆石由于具有稳定的晶体结构、高U、Pb含量、低的普通Pb含量及高的封闭温度而被广泛应用与U-Pb同位素定年中。
除在定年上有重要意义外,锆石还可用于指示岩石的形成与演化过程,岩石成因和物质来源等重要信息。
关键字:锆石基本特征地质应用1前言锆石是自然界中一种常见的副矿物,广泛存在于岩浆岩中,另外也可存在与变质岩和沉积岩中。
由于锆石具有非常稳定的晶体结构,使得其能在各种地质环境中结晶并很好的保留下来。
此外,锆石中富含U、Th等放射性元素,普通Pb含量低,离子扩散速度低,封闭温度高,可达900℃(Lee J et al.,1997;Cherniak D J et al.,2000),所以成为了U-Pb定年法的理想对象。
2锆石的分类锆石的形成环境及过程非常复杂,根据其成因可大致分为岩浆锆石、热液锆石和变质锆石三大类。
其中变质锆石最为复杂,不同变质环境和变质程度下形成的锆石又分别具有不同的特征和指示意义。
锆石内部经常出现复杂的分区,每一区域可能都记录了锆石所经历的结晶、变质、热液蚀变等复杂的历史过程(Crofu F et al.,2003;吴元保和郑永飞,2004)。
锆石的内部结构特征可借助HF酸蚀刻图像、背散射电子图像和阴极发光电子图像(吴元保和郑永飞,2004)进行观察,可借助离子探针、激光探针、电子探针、质子探针、X射线荧光探针等实验进行化学成分的测定,从而帮助我们对锆石分类和特征作进一步的了解。
锆石的成因类型及其地质应用
!!摘!要锆石!Z8><L/"是自然界中常见的副 矿 物#广 泛 存 在 于 沉 积 岩)火 成 岩 和 变 质 岩 中% 锆 石 含 有多种微量元素#它具有保留大量化学和同位素信 息 的 能 力#可 用 于 广 泛 的 地 球 化 学 研 究#包 括 地 壳 和 地幔演化研究以及年龄测定%文章在收集和整理国 内 外 文 献 的 基 础 上#归 纳 总 结 了 锆 石 形 貌 学 及 锆 石 微 量 元 素 特 征 #分 析 了 锆 石 在 地 学 领 域 的 应 用 %
花岗闪长岩中的锆 石 进 行 的 研 究#该 地 区 锆 石 样 品
中发育清晰的振荡 环 带 结 构#部 分 锆 石 样 品 可 见 核
部及边部存在熔蚀 现 象#锆 石 核 部 发 育 大 量 的 包 裹
体 #表 明 锆 石 形 成 时 所 处 的 地 质 环 境 较 为 复 杂 '
岩浆锆石是各 类 锆 石 中 最 易 获 得 的 锆 石#所 含
通常#变质作 用 过 程 中 形 成 的 锆 石 也 因 其 具 有 较好的封闭性使其能够保存较多的变质矿物'对锆 石中的矿物包 裹 体 和 c$^d 年 代 学 进 行 分 析)/*可 为精确限定岩石的变质过程提供有力依据'钱加慧 等)/*在锆石 c$^d 年 代 学 研 究 的 基 础 上 以 北 秦 岭 松 树 沟 榴 闪 岩 为 研 究 对 象 #判 断 其 是 由 早 期 "中 元 古
锆石成因矿物学研究及其对UPb年龄解释的制约
锆石成因矿物学研究及其对UPb年龄解释的制约一、本文概述1、锆石的概述:介绍锆石的基本性质,包括化学组成、晶体结构及其在地质体中的分布等。
锆石,作为一种重要的副矿物,具有独特的物理化学性质和广泛的地质分布,为地质年代学和矿物学研究提供了重要的信息。
其基本性质主要包括化学组成、晶体结构以及在各类地质体中的分布等。
化学组成方面,锆石主要由锆和氧组成,其化学式为ZrSiO₄。
锆石中的锆元素是一种高场强元素,具有较高的离子半径和电荷,因此在矿物中通常以四面体配位形式存在。
锆石中还可能含有少量的其他元素,如Hf、Th、U等,这些元素的存在对锆石的成因和演化过程具有重要的指示意义。
晶体结构方面,锆石属于四方晶系,具有高度的结晶性。
其晶体结构中,锆离子与四个氧离子形成四面体配位,而硅离子则与四个氧离子形成硅氧四面体。
这些四面体结构在空间中相互连接,形成了锆石的独特晶体结构。
在地质体中的分布方面,锆石广泛存在于各类岩石中,特别是在火成岩和变质岩中更为常见。
锆石在岩石中的分布和形态受到多种因素的控制,如岩浆成分、温度、压力、时间等。
因此,锆石的研究不仅可以揭示岩石的形成和演化过程,还可以为地质年代学提供重要的年代信息。
锆石的基本性质决定了其在地质学研究中的重要地位。
通过深入研究锆石的成因矿物学特征,我们可以更好地理解地球的形成和演化历史,为地质学的发展提供新的思路和方法。
锆石中的UPb年龄信息也是制约我们理解地球历史的关键因素之一。
通过对锆石UPb年龄数据的精确测定和分析,我们可以更加准确地推断出岩石的形成时间、岩浆活动历史以及地壳演化过程等。
因此,锆石成因矿物学研究及其对UPb 年龄解释的制约是地质学研究领域中的一个重要课题。
2、锆石成因矿物学的重要性:阐述锆石成因矿物学在地球科学领域的研究意义,特别是在理解地壳演化、岩浆活动、变质作用等方面的作用。
锆石成因矿物学在地球科学领域的研究意义重大,其研究不仅有助于深入理解地壳演化、岩浆活动、变质作用等关键地质过程,同时也为地球内部物质循环和成矿作用提供了重要的制约。
锆块矿的地质特征与矿床类型研究
锆块矿的地质特征与矿床类型研究锆块矿是指在自然界中以锆石为主要矿物的矿石。
锆石是一种重要的工业矿石,广泛应用于陶瓷、建筑、电子和化工等领域。
在进行锆块矿的地质特征与矿床类型研究之前,我们先来了解一下锆石的基本信息。
锆石是含锆的硅酸盐矿物,化学成分为ZrSiO4。
锆石晶体结构稳定,硬度高达7.5-8,密度为4.6-4.7 g/cm³。
锆石一般呈现出透明或半透明的晶体,常见的颜色有无色、淡黄、浅褐和深褐等。
它的特点是具有高熔点、耐酸碱腐蚀和高抗蚀性能。
在地质特征方面,锆块矿常见于岩浆和变质岩中,特别是与花岗岩和碱性侵入岩密切相关。
在岩浆岩中,锆石一般形成于深部岩浆的结晶过程中,由于其结晶温度较高,相对稳定,往往成为岩浆岩的重要矿物之一。
而在变质岩中,锆石往往形成于岩石的变质过程中,通过岩浆岩的熔融与叠加作用、流体的渗透和岩石的再结晶等过程而形成。
锆块矿的地质分布具有一定的规律性,主要分布在地壳较厚、富含铝的大陆地区。
例如,我国华北地区的太行山、华北老山和华北克拉通等地区,及我国西南地区的云南和广西等地,都是锆块矿资源较为丰富的地区。
在这些地区,晚中生代的岩浆活动相对频繁,不仅有大量火山喷发和地壳运动,而且形成了大量花岗岩和变质岩,为锆块矿的形成提供了良好的地质背景。
根据矿床类型的不同,锆块矿可分为岩浆型锆石矿床和变质型锆石矿床。
岩浆型锆石矿床往往与花岗岩密切相关,形成于岩浆的结晶过程中。
这种矿床常见于构造较活跃的地区,例如我国的太行山、华北老山等地。
这些区域的岩浆活动频繁,有大量的岩浆从深部升华到地表,并与周围地质体发生接触反应,形成了大量的岩浆岩,进而形成了岩浆型锆石矿床。
变质型锆石矿床则与岩石的变质过程有关,往往伴随着岩石的变质和再结晶。
在变质过程中,岩石受到高温和高压的作用,原有的矿物结构发生改变,同时形成了新的锆石矿床。
这种类型的矿床常见于大陆碰撞带和造山带等构造带,例如我国的青藏高原和大别山等地。
锆石特征及地质应用研究综述
锆石特征及地质应用研究综述摘要就前人对锆石的特征以及地质方面应用的研究进行总结性的论述。
从锆石的微区原位测试方法,年代学,微量元素,稀土元素,同位素等特征入手,综合其他特征,突出说明锆石在地质研究中的重要性。
关键词锆石年代学微量元素稀土元素同位素锆石(英文名称:zircon)是一种硅酸盐矿物,它是提炼金属锆的主要矿石。
锆石广泛存在于酸性火成岩,也产于变质岩变质岩和其他沉积物中。
锆石的化学性质很稳定,所以在河流的砂砾中也可以见到宝石级的锆石。
锆石有很多种,不同的锆石会有不同的颜色,如红、黄、橙、褐、绿或无色透明等等。
经过切割后的宝石级锆石很像是钻石。
锆石可耐受3000℃以上的高温,因此可用作航天器的绝热材料。
针对用于锆石等副矿物测试的离子、激光、电子和质子探针等几种微区原位测试手艺各自的地质及特点,锆石U-Pb 实现了对统一锆石颗粒内部不合成因的锆石域进行原位春秋的分析,给出了有关寄主岩石的源岩、地质演化历史等首要信息,为地质过程的邃密春秋框架的成立供给了有用的路子。
锆石微量元素、同位素特征是译解岩石来历和成因的指示器。
锆石Hf 同位素已成功地用于地球早期历史、岩浆来历、壳幔彼此传染打动、区域大陆地壳增添的研究等;锆石氧同位素组成能有用地约束壳幔彼此传染打动和示踪岩浆来历等。
随着能够显示矿物内部复杂化学分区的成像手艺和高分辩率的微区原位测试手艺的成长和普遍应用,研究颗粒锆石等副矿物微区的化学成分、春秋、同位素组成及其地质应用等已成为国际地质学界研究的热点。
锆石U2Pb 法是今朝应用最普遍的同位素地质年月学编制,锆石的化学成分、Hf 和O 同位素组成普遍应用于岩石成因、壳幔彼此传染打动、区域地壳演化的研究等,对地球上古老锆石的化学成分和同位素的研究是追朔地球早期历史的有用工具。
1 微区原位测试手艺锆石等副矿物在地质学中的普遍应用与近年来原位分析测试手艺的快速成长密不成分。
代写论文今朝已普遍应用的微区原位测试手艺首要有离子探针、激光探针和电子探针等。
锆石成因矿物学与锆石微区定年综述
二、锆石成因矿物学与锆石微区 定年的概念
锆石成因矿物学主要研究锆石的成因、分类、分布规律及其与岩石、矿物和 地质事件之间的关系。而锆石微区定年则是一种利用高精度测量手段,对单个锆 石颗粒内的微小区域进行定年,以揭示地质历史过程中细节时间尺度上的变化。
三、发展历史
锆石成因矿物学自20世纪初开始发展,经历了从传统分类学到现代化学成分 分析等不同阶段。同时,随着科技的不断进步,锆石微区定年技术也在不断发展 完善。自20世纪80年代以来,高精度质子轰击熔融法、激光剥蚀法等新技术的应 用,使得锆石微区定年研究得以迅速发展。
一、锆石成因矿物学与锆石微区 定年的重要性
锆石成因矿物学研究对了解地球演化、地壳形成和演化过程具有重要意义。 同时,通过对锆石微区的定年研究,可以获取地质历史过程中精确的时间信息, 为地球科学、地质学、古生物学等领域提供宝贵数据。因此,锆石成因矿物学与 锆石微区定年研究对于深化我们对地球科学体系的理解具有不可忽视的作用。
此外,加强国际合作与交流也是未来的重要方向。通过与其他国家和地区的 学者和专家进行深入的交流与合作,我们可以共享资源、技术和经验,推动该领 域的发展和创新。
七、总结
锆石成因矿物学和锆石微区定年研究是地球科学领域中的重要分支,对于深 化我们对地球演化历程和地壳形成与演化的理解具有不可忽视的作用。
总之,锆石成因矿物学研究及其对UPb年龄解释的制约是一个非常重要的研 究领域。通过深入研究和探讨,我们可以更好地理解地球内部的演化历史和地质 作用过程,为地球科学领域提供更多有价值的信息。在未来,需要进一步加强这 一领域的研究工作,提高我们的认识和理解,以更好地应用于地球科学研究和实 践中。
参考内容三
总之,LAMCICPMS锆石微区原位UPb定年技术是一种非常重要的地质学技术, 它可以提供更多、更准确的地质年代和地质信息,有助于深入了解地球的历史和 演化过程。
锆石地球化学特征及地质应用
锆石地球化学特征及地质应用摘要:介绍并对比了用于锆石等副矿物测试的离子探针、激光探针、电子探针、质子探针等几种微区原位测试技术各自的特点。
锆石U-Pb定年实现了对同一锆石颗粒内部不同成因的锆石域进行原位年龄的分析,给出了有关寄主岩石的源岩、地质演化历史等重要信息,为地质过程的精细年龄框架的建立提供了有效的途径。
锆石微量元素、同位素特征是译解岩石来源和成因的指示器。
锆石Hf同位素已成功地用于地球早期历史、岩浆来源、壳幔相互作用、区域大陆地壳增长的研究等;锆石氧同位素组成能有效地约束壳幔相互作用和示踪岩浆来源等。
关键词:锆石;年代学;地球化学特征;地质应用随着能够显示矿物内部复杂化学分区的成像技术和高分辨率的微区原位测试技术的发展和广泛应用,研究颗粒锆石等副矿物微区的化学成分、年龄、同位素组成及其地质应用等已成为国际地质学界研究的热点[1]。
锆石U2Pb法是目前应用最广泛的同位素地质年代学方法,锆石的化学成分、Hf 和O同位素组成广泛应用于岩石成因、壳幔相互作用、区域地壳演化的研究等,对地球上古老锆石的化学成分和同位素的研究是追朔地球早期历史的有效工具。
笔者着重综述锆石的化学成分、同位素组成特征及其在地质学中的应用。
1微区原位测试技术锆石等副矿物在地质学中的广泛应用与近年来原位分析测试技术的快速发展密不可分。
写作论文目前已广泛应用的微区原位测试技术主要有离子探针、激光探针和电子探针等。
离子探针离子探针可用于矿物稀土元素、同位素的微区原位测试。
在目前所有的微区原位测试技术中,SHRIMP的灵敏度、空间分辨率最高,且对样品破坏小[2-3],是最先进、精确度最高的微区原位测年方法。
其不足之处是仪器成本高,测试费用昂贵,测试时间较长。
2000年,CamecaNanoSIMS50二次离子质谱开始用于对颗粒大小为1~2μm的副矿物进行U-Th-Pb年代学研究。
写作毕业论文NanoSIMS对粒度极细小的副矿物进行定年要以降低精度为代价,且用于U-Th-Pb定年还没有进行试验,还未完全估算出其准确度和分析精度,有可能在西澳大利亚大学获得初步的成功[2,4]。
湖南南岳岩体LA—ICP—MS锆石U—Pb年龄及其地球化学特征
湖南南岳岩体LA—ICP—MS锆石U—Pb年龄及其地球化学
特征
湖南南岳岩体是中国著名的火山岩体之一,其锆石U-Pb年龄和地球化学特征一直是研究的热点。
采用LA-ICP-MS技术对南岳岩体中的锆石进行分析,可以得到准确的年龄数据和元素含量,为进一步研究该岩体的成因和演化提供重要的地质学依据。
南岳岩体的LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄研究显示,其主要形成于侏罗纪时期,形成年龄为149-148 Ma。
这一结果与以往的研究结果相一致,表明南岳岩体是一座中生代的火山岩体。
此外,南岳岩体的地球化学特征也是研究的重点。
岩石中富含SiO2、Al2O3、K2O等,且具有高K2O、高Ba/Sr和低Sr/Y 等特征,表明南岳岩体为高钾钙碱性系列岩体。
详细地说,南岳岩体富集了大量的K、Rb、Th、U等大离子亲石元素,同时富集了轻稀土元素和重稀土元素。
这一特征表明南岳岩体是由上地幔的部分熔融造成的,同时在其演化过程中还受到了地壳物质的混染。
综上,LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄和地球化学特征分析揭示了南岳岩体的成因和演化历史。
同时也为中国南方的中生代火山岩体研究提供了新的思路和方法。
锆块矿的地质勘探技术研究
锆块矿的地质勘探技术研究随着工业发展和人们对稀有金属需求的增加,锆矿作为一种重要的工业矿物资源,受到了越来越多的关注。
锆块矿是一种含锆元素较高的重矿物,通常与钍、铀等放射性元素共生,具有较大的经济开发潜力。
因此,对锆块矿的地质勘探技术进行研究,对于资源开发利用具有重要意义。
一、地质调查与样品分析地质调查是锆块矿地质勘探的首要任务。
通过对矿区的地形、地貌、地质构造、岩性、矿化脉石等进行详细地调查,可以初步确定矿区的锆矿化地质条件和矿产富集规律。
同时,采集锆矿石和附近矿区的地质样品,进行显微镜观察、矿石成分分析和放射性元素分析等,可以进一步量化评估锆矿石的品位和含量,为后续工作奠定基础。
二、物探技术在勘探中的应用物探技术是锆块矿地质勘探中常用的手段之一。
重磁法和电磁法是常用的物探方法,通过对地下岩石的磁、电性差异进行探测,可以初步判断矿区的地质构造和矿体的空间分布。
此外,地震勘探、重力勘探等方法也有一定的应用,它们可以提供地下岩石的密度和速度等参数,为锆块矿体的勘探提供重要的参考信息。
三、地球化学勘探技术的发展随着科学技术的进步,地球化学勘探技术在锆块矿地质勘探中的应用也不断发展。
重要的一项工作是对地下水和地表水进行地球化学分析,了解周边环境中的锆元素富集情况,有助于确定矿区的成因和矿化过程。
此外,还可以通过对矿床周边土壤、植被和沉积物等的采样分析,进一步了解矿区的地质背景和矿床的成因条件。
四、遥感技术在勘探中的应用遥感技术可以通过卫星、无人机等远距离的方式获取地表信息,为锆块矿地质勘探提供重要的辅助手段。
通过遥感图像的解译,可以初步判断矿区的地表形态、覆盖情况和地质构造等,为实地勘探提供目标区域和路线。
同时,遥感技术还可以获取矿区的高光谱遥感数据,通过对不同波段的反射光谱进行解析,可以探测矿区的矿物组合和含量,为矿体的勘探提供重要参考。
五、综合地质模型的建立综合地质模型是锆块矿地质勘探的最终目标,通过整合各种地质信息和勘探数据,建立矿床的空间分布模型和成因模型。
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锆石特征及地质应用研究综述
摘要就前人对锆石的特征以及地质方面应用的研究进行总结性的论述。
从锆石的微区原位测试方法,年代学,微量元素,稀土元素,同位素等特征入手,综合其他特征,突出说明锆石在地质研究中的重要性。
关键词锆石年代学微量元素稀土元素同位素
锆石(英文名称:zircon)是一种硅酸盐矿物,它是提炼金属锆的主要矿石。
锆石广泛存在于酸性火成岩,也产于变质岩变质岩和其他沉积物中。
锆石的化学性质很稳定,所以在河流的砂砾中也可以见到宝石级的锆石。
锆石有很多种,不同的锆石会有不同的颜色,如红、黄、橙、褐、绿或无色透明等等。
经过切割后的宝石级锆石很像是钻石。
锆石可耐受3000℃以上的高温,因此可用作航天器的绝热材料。
针对用于锆石等副矿物测试的离子、激光、电子和质子探针等几种微区原位测试手艺各自的地质及特点,锆石U-Pb 实现了对统一锆石颗粒内部不合成因的锆石域进行原位春秋的分析,给出了有关寄主岩石的源岩、地质演化历史等首要信息,为地质过程的邃密春秋框架的成立供给了有用的路子。
锆石微量元素、同位素特征是译解岩石来历和成因的指示器。
锆石Hf 同位素已成功地用于地球早期历史、岩浆来历、壳幔彼此传染打动、区域大陆地壳增添的研究等;锆石氧同位素组成能有用地约束壳幔彼此传染打动和示踪岩浆来历等。
随着能够显示矿物内部复杂化学分区的成像手艺和高分辩率的微区原位测试手艺的成长和普遍应用,研究颗粒锆石等副矿物微区的化学成分、春秋、同位素组成及其地质应用等已成为国际地质学界研究的热点。
锆石U2Pb 法是今朝应用最普遍的同位素地质年月学编制,锆石的化学成分、Hf 和O 同位素组成普遍应用于岩石成因、壳幔彼此传染打动、区域地壳演化的研究等,对地球上古老锆石的化学成分和同位素的研究是追朔地球早期历史的有用工具。
1 微区原位测试手艺
锆石等副矿物在地质学中的普遍应用与近年来原位分析测试手艺的快速成长密不成分。
代写论文今朝已普遍应用的微区原位测试手艺首要有离子探针、激光探针和电子探针等。
2 锆石U-Th-Pb 同位素年代学
2. 1 锆石U-Th-Pb 同位素系统特征及定年进展
因为锆石具有物理、化学性质不变,通俗铅含量低,富含U 、Th[ w (U) 、w ( Th) 可高达1 %以上] ,离子扩散速度很低,封锁温度高档特点,是以锆石已成为U-Pb 法定年的最理想对象。
当然锆石凡是能较好地连结同位素系统的封锁,但在某些变质传染打动或无较着地质传染打动过程中亦可能丢失放射性成因铅,使得其t (206 Pb/ 238 U) 和t (207 Pb/ 235 U) 两组春秋纷歧致。
造成锆石中铅丢失的一个最首要原因是锆石的蜕晶化传染打动;此外,部门重结晶传染打动也是导致锆石春秋纷歧致的又一原因。
近年来,锆石年代学研究实现了对统一锆石颗粒内部不合成因的锆石域进行微区原位春秋分析,供给了矿物内部不合区域的形成时辰,使人们能够获得一致的、清楚的、等闲诠释的地质春秋,今朝已经能够对那些记其实锆石内部的岩浆结晶传染打动、变质传染打动、热液交接和退变质传染打动等多期地质事务进行春秋测定,从而成立起地质过程的邃密春秋框架。
2. 2 锆石微区定年的示踪传染打动
火成岩中耐熔的担任锆石可以连结U-Pb 同位素系统和稀土元素(REE) 的封锁,从而包含了关于深部地壳和花岗岩源区的首要信息,可用于花岗岩物源和基底组成的示踪。
锆石边部发育典型的岩浆成因的环带,其中心具有熔融残存核。
SHRIMP 分析剖明,这2 部门的春秋组成有较着的不合,环带部门的春秋约为830 Ma ,而核部的春秋集中在1 400~1 900 Ma ,核部春秋可能代表花岗岩源岩的锆石组成春秋。
dele Rosa 等经由过程研究葡萄牙境内欧洲Variscan 造山带缝合线两侧的花岗闪长岩、星云岩中担任锆石的稀土元素和U2Pb 同位素特征,发现这2 组锆石无论是在春秋谱上仍是在REE 组成上,均存在较着分歧,即这2 个地域深部地壳的物质组成(基底) 不合。
3锆石微量元素、稀土元素、同位素特征及其应用
3. 1 锆石的微量元素、稀土元素
锆石的稀土元素特征研究首要用于判定其寄主岩石的成因类型,但岩浆锆石的微量元素特征是否能判定寄主岩石的类型今朝还存在较大的争议。
而一些变质岩(如麻粒岩) 中的变质锆石可以具有较高的w ( Th) / w (U) 比值。
与岩浆锆石对比,变质锆石HREE 的富集水平相对LREE 的改变较大。
岩浆锆石具有较着的负Eu 异常,形成于有熔体呈现的变质锆石具有与岩浆锆石近似的特征:富U 、Y、Hf 、P ,REE 配分模式陡,正Ce 异常、负Eu 异常。
但变质锆石的w ( Th) /w (U) 比值低( < 0. 1) ,这是区别于岩浆锆石的惟一的化学特征。
在变质过程中,锆石是否发生了重结晶以及结晶过程中是否有流体或熔体的介入,显著影响锆石稀土元素组分的改变。
锆石微区的稀土元素分析与微区定年、锆石中的包裹体研究相连络能够较好地限制锆石的形成情况,可以将锆石的形成与变质前提联系起来,从而将变质过程中的p-T-t 有用地联系在一路,在造山带研究中用于追溯超高压变质岩的形成过
程。
3. 2 锆石的同位素
3.2.1锆石的Lu2Hf 同位素
Lu 与Hf 均为难熔的中等2强不相容性亲石元素,这与Sm-Nd 系统近似,是以Hf 同位素示踪的根底事理与Nd 同位素不异。
Hf 与Zr 呈类质同象存在于锆石的矿物晶格中,相对其他矿物,锆石中w ( Hf ) 高[ w ( HfO2 ) ≈1 %] ,这为获取高精度的Hf 同位素比值数据供给了保障;同时其w (Lu) / w ( Hf ) 值极低[ w (176 Lu) /w (177 Hf) n 0. 01 ] ,由176Lu 衰变形成的176 Hf 比例很是低,对锆石形成后的Hf 同位素组成的影级变质传染打动也能很好地保留初始Hf 同位素组成,是以锆石中的Hf 很是适合于岩石成因的Hf 同位素研究。
Lu-Hf 同位素系统自己所具有的高于Sm-Nd同位素系统的封锁温度及锆石特有的抗风化能力,使得锆石成为研究泰初宙早期地壳的理想研究对象。
3.2.2锆石的氧同位素
地壳物质与地幔物质的氧同位素组成存在分歧,是以氧同位素可以很好地示踪壳幔的彼此传染打动。
此外,氧同位素是一种敏感的、示踪地壳中的流体和固体彼此传染打动的、依靠于温度的示踪剂,岩浆岩的氧同位素比值对那些履历了低温水与岩反映的物质混染尤其敏感,这些物质可能曾经与大气水、沉积物及与那些曾经和大气水发生蚀变的岩石发生了彼此传染打动,是以氧同位素是示踪岩浆来历的最有用的工具之一。
锆石的氧同位素分析为研究花岗质岩石的成因和岩浆系统的演化供给了新的编制。
在岩浆演化过程中,若是系统是封锁的,且同位素分馏达到平衡(此假设在大大都情况下都成立) ,那么从基性- 酸性的岩浆结晶的锆石的δ应该不异;但若是发生了同化混染,则锆石从内到外的成长区往往记实了岩浆成分的改变。
分析各组锆石或统一锆石颗粒不合区域的氧同位素,可为岩浆的同化混染、不合来历的岩浆同化的定量化研究供给信息,也有助于深切熟悉岩浆的期次问题。
如能对锆石的U-Pb 春秋和氧同位素组成以及REE 进行同步测定,就有可能把氧同位素组成特征与某阶段春秋相联系,对具有复杂地质历史的岩石的成因情况进行限制。
将锆石的氧同位素与U-Pb春秋(需要时进行REE 分析) 原位测定相连络是锆石的氧同位素研究的成长趋向。
4结论
分袂对锆石颗粒中的不合区域进行年月学、化学组成、Hf 或O 同位素进行原位分析,可以供给有关岩石成因的丰硕信息,而这些信息的提取依靠于分析仪器和分析手艺的前进。
当然此刻的测试手艺已实现了矿物的微区原位测试,但分析
仪器的空间分辩率不够高(今朝锆石REE、O、Hf 同位素微区测定的束斑直径一般为20~40μm) ,且锆石颗粒一般较小,尤其是变质岩中变质增生或变质重结晶部门的锆石,或者是记实了几个期次岩浆勾当的岩浆锆石,每一次地质传染打动形成的成长区域可能较小( < 10μm) ,致使良多首要的信息无法提取。
跟着原位测试手艺的进一步成长,对锆石内部不合结构域地球化学特征的研究将供给更多、更具体、有关岩石成因的首要信息。