稳定同位素在地质上的应用.ppt_第1页
稳定同位素在地质上的应用.ppt_第2页
稳定同位素在地质上的应用.ppt_第3页
稳定同位素在地质上的应用.ppt_第4页
稳定同位素在地质上的应用.ppt_第5页
已阅读5页,还剩63页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

稳定同位素在地质上的应用,1、同位素应用原理 2、同位素测试仪器 3、同位素样品制备 4、同位素样品采集及加工 5、同位素的应用及注意事项,1、 同位素分类 (1)放射性同位素原子核不稳定,能自发地衰变成其它的同位素,目前发现的有1200多种。 (2)稳定同位素原子核稳定不能自发地进行某种核蜕变的同位素。 不同的同位素具有不同的丰度值称同位素丰度, 1.1 基本概念,轻同位素(C,H,O,S,N),其同位素组成的变化主要由同位素分馏作用引起 放射性成因的Sr、Nd、Pb等同位素组成的变化则主要由母体同位素的放射性衰变引起。, 1.2 同位素分馏,同位素分馏是指在一系统中,元素的同位素以不同的比值分配到两种物质或物相中的现象。用分馏系数又称分离系数 A-B = RA / RB ; RA , RB 分别表示两种物质中的同位素比值。,物理分馏:也称质量分馏,同位素之间因质量引起一系列同质量有关的性质的不同,如密度、比重、熔点、沸点等微小的差别,使用使之在蒸发、凝聚、升华、扩散等自然物理过程中发生轻重同位素的分异。 动力分馏:含有两种同位素的分子,由于质量不同导致它们参加化学反应活性的差异。轻同位素形成的键比重同位素更易于破裂,因此反应产物特别是活动相中更富集轻同位素。 例如,高温下H2S,SO2共存体系中(封闭)同位素交换反应使SO2富集较重的34S,H2S富集较轻的32S。,1、同位素分馏分类,平衡分馏: 在化学反应中反应物和生成物之间由于物态、相态、价态以及化学键性质的变化,使轻重同位素公别富集在不同分子中而发生分异叫做平衡分馏,也称同位素交换反应。达到同位素交换平衡时共存相同位素相对丰度比值为一常数,称分馏系数。如: 1/3CaC16O3+H218O1/3CaC18O3+H216O 在25时 同位素分馏系数=1.0310。 生物化学分馏:生物活动和有机反应的同位素分馏效应更强。如植物通过光合作用使12C更多地富集于生物合成有化合物中。因此生物成因的地质体如煤、气等具有最高的12C/13C值。,2、影响同位素分馏的因素 (1)同位素质量的影响,是发生同位素分馏的根本原因,差异大,分馏大; (2)反应温度的影响:温度越高,分馏效应减小,温度足够时 1 (高温) (低温) (3)化学键性质的影响:一般重同位素优先富集于较强的化学键中。,1、同位素应用原理 2、同位素测试仪器 3、同位素样品制备 4、同位素样品采集及加工 5、同位素的应用及注意事项,1、 基本原理:带电粒子在磁场中偏转,不同质量数粒子偏转半径不同,从而区分不同的同位素丰度比。 基本方程 偏转半径: R离子轨道曲半径 m原子质量单位 U加速电压 B磁场强度 e电荷(带电荷离子,e=1,e=2 ),质谱仪原理示意图,2.2 仪器结构,激光探针质谱工作室,气相色谱/热转换/同位素比值质谱计 GC/TC/IRMS,真空系统:要求工作于高真空状态, 主要使用: 锅轮分子泵:10-810-9 Pa 钛泵:10-710-8 Pa 机械泵(前级真空):10-3 Pa 进样系统:以适当方式将样品引进 离子源。 气体样品 :分子流进样用分子漏孔 粘滞流进样金属毛细管,离子源:在于将中性分子、原子电离成带电的 离子,然后通过离子束进入分析器。 主要有下述类型: 电子轰击型(气体源为对象) 表面热电离型(固体样品) 质量分析器: 电磁铁 将离子束按质荷比不同分离开来。 离子接收器:由一个、带限制狭缝的屏蔽板,抑制电极和金属杯所组成。,1、同位素应用原理 2、同位素测试仪器 3、同位素样品制备 4、同位素样品采集及加工 5、同位素的应用及注意事项,1、样品处理过程中,要避免发生同位素分馏,产率100% 2、制备样品过程中,要避免外来物质的污染,真空,加热去气。 3、制备成质谱分析气体样品,化合物的另一组要有恒定的同位素组成, CO2中测氧,C要恒定。 4、要求定量地制备出一种纯气体。 5、原始样品要有足够的纯度。,3.1样品制备的基本要求,3.2 同位素标准,为了使同位素资料便于对比,同时消除样品分析过程中有可能的系统误差,必须将样品的同位素组成与某一相应标准物质的同位素组成进行比较,所以需建立统一的同位素标准;,一、国际标准: 作为国际标准必须满足以下几点,1、 可以在世界范围内作为零点。 2、 样品数量大,可以满足长期使用,便 于取得。 3、 样品的同位素组成均一,性质稳定。 4、 化学制备,同位素测定手续简便。 5、 同位素值大致改为天然同位素变化的 中间值。,1、同位素应用原理 2、同位素测试仪器 3、同位素样品制备 4、同位素样品采集及加工 5、同位素的应用及注意事项,3.1 样品选择(采集)的基本原则,由于同位素样品分析种类很多,应用领域各不相同,研究目的各有侧重,因此对分析样品的要求不可能有统一的规范,但和其它地质取样一样,同位素地质分析取得应遵循一些基本原则。,1、根据研究对象和目的,选择有效的研究方法:,例:研究火成岩成因,最好选用H、O、Sr 、Pb等,选择S、C效果就不佳,S、C同位素研究成矿的物理、化学环境却很有效,H、O研究成矿来源,热液蚀变,S、O地质测温,效果较好,,2、根据研究对象、目的和研究 方法,采集有效的样品,例如,研究蚀变作用,抗交换能力差的长石,黑云母能灵敏地反映蚀变的情况,抗交换能力的矿物(石英、磁铁矿、白云母)往往能提供蚀变前的原始同位素特征。做地质测温时,石英长石,不如石英磁铁矿好,黄铁矿方铅矿,不如闪锌矿方铅矿。,3.2 注意事项,1、 (系统性和代表性) 具体地说就是详细研究地质情况的基础上,采集岩石或矿物样品要分清原生还是次生的,是早期的还是晚期的,以及他们是那个阶段,那个世代形成的矿物。另外还要注意不同地质位置的矿物,岩石样品不能混合,那怕是同种矿物也不能混合,同样不同相带,不同层位和不同构造位置的样品要分开。 2、 严防污染:由于同位素组成变化较小,如有污染将影响地质分析,如做包裹体测定时,云母类、角闪石类不能做包体的氢同位素分析。 3、 区别对待:如作地质测温时,要确保是共生矿物,对做原生包体要去掉次生包体。 4、 生物样品采集要注意部位。 5、 要有足够的数量。,1、同位素应用原理 2、同位素测试仪器 3、同位素样品制备 4、同位素样品采集及加工 5、同位素的应用及注意事项,(1)陨石、月样的稳定同位素; (2)现代大气圈、生物圈、水文去圈的同位素分布规律; (3)古气候、古温度、古地理环境; (4)岩石、矿床的成因、物质来源、探矿指标; (5)成矿、成矿的物理化学条件及形成温度; (6)地幔及地壳演化、地球早期历史、大气圈、水圈、生物圈的演化;,1、 同位素地质温度计的原理,在基本原理部分已讲述温度对同位素分馏的影响 ln 1/T2 高温 ln 1/T 低温 我们可以用分馏曲线或函数关系表示,例如,白云母 H2O的分馏方程: 103 ln=2.38(106T-2 )3.89 只要测定一对同位素平衡矿物对的值,就可以利用: A-B=(A+1000)/(B+1000) 或 A-B= 103lnA-B 算出103lnA-B 数值,然后根据同位素分馏方程或同位素分馏曲线可算出温度来。(外部计温法),文献或分馏方程中通常给出的是矿物水之间的同位素分馏方程: 103lnA-H2O =A1(106T-2)+B1 103lnB-H2O=A2(106T-2)+B2 两式相减即可得到两种矿物间的同位素分馏方程 103lnA-B =(A1 A2)(106T-2)+ (B1B2),2、 同位素分馏(方程) 曲线的标定,(1) 理论计算方法 (2) 实验测定方法 (3) 经验方法 三种方法中,第2种实验测定比较可靠,所以目前大多数分馏曲线(方程)是用实验方法求得的。,3、 使用同位素地温计的条件,(1) 共生矿物对经常出现在各种地质体中,而且数量较多,容易得到。 (2) 共生矿物对彼此达到同位素平衡,而且整个历史时期内同位素平衡不被破坏,因此矿物对应该有较大的温度、压力稳定范围及较强的抗同位素交换能力。 (3) 由于矿物的同位素组成与化学成份有明显的差别;共生矿物对的分馏系数越好,矿物对的大,精度高;共生矿物对的同位素分馏方程要经过实验进行系统的标定。,4、 由上述可知达到同位素平衡是首 要的,判别是否平衡一般有以下 几种方法,(1)化学平衡是同位素平衡的先决条件,不平衡的矿物对,通常有年龄或地球化学异常。非同时形成的矿物对或者经后期地质作用干扰的矿物对通常未达到同位素平衡。 (2)根据共生矿物 同位素相对富集顺序作定性的判断,通常同位素平衡时,共生矿物的同位素组成有如下次序:,S:硫酸盐 辉钼矿 方硫镍矿 黄铁矿 方硫锰矿 闪锌矿 硫锰矿 磁黄铁矿 黄铜矿 硫镉矿 硫锡矿 方铅矿 黑辰砂 辉铜矿 辉锑矿 辉铅矿 硫银矿。 O:石英(白云石硬石膏) 碱性长石(文石、方解石) 白榴石 钙长石(霞石) 白云母(兰晶石) 硬柱石 石榴石 辉石(角闪石) 黑云母 橄榄石 绿泥石 钛铁矿 磁铁矿 晶质铀矿 H:铀云母 白云母 金云母 绿泥石 十字石 富镁角闪石富铁角闪石 黑云母 出现任何相反或颠倒都意味着同位素不平衡或平衡遭到破坏,不能作地温计。,(3)相关分析法,选择某一样品的某一矿物作为参考标准,然后给出(X1,R)与(X2,R)的坐标系,X代表其它矿物,若矿物间保持平衡,那么在坐标系中的投影连线通过原点,斜率给出平衡时的温度。 (X,R)=XR =A+B*106 / T2,(4)值与化学成份相关法 18O = KI+C I=(Si当量+0.5Al当量)/ 总的阳离子当量。 很明显,18O 和I值为线性相关,因此可利用共生矿物的18O 和I值作图。如果矿物的投影点落在一直线上,则表明共生矿物间保持着同位素平衡。,(5)作图判别法:,n个矿物,在 103ln1/T2 坐标系 中,在标定曲线上的 相应投影点连线应该 近似垂直,这表明共 生矿物间保持着同位 素平衡,5、 推荐常用地温计,Deints(1977)通过对4000多个数据研究后认为,要得到可靠的温度结果,要有三种矿物对同时达到同位素平衡,并认为在火成岩、变质岩中,下列三重矿物通常达到平衡,适合作氧地温计: 石英角闪石石榴石, 白云母磁铁矿黑云母 斜长石辉石磁铁矿, 石英白云母角闪石 辉石钛铁矿磁铁矿, 斜长石辉石橄榄石 辉石钛铁矿斜长石,另外,一些彼此间并不常达到平衡,使用时要特别小心: 石英方解石黑云母 长石黑云母磁铁矿 石英白云母石榴石 长石黑云母角闪石 石英石榴石磁铁矿 石英长石辉石 斜长石钛铁矿磁铁矿 石英石榴石钛铁矿 除上述以外一般不适宜作氧同位素地温计 S同位素地温计一般采用: 黄铁矿闪锌矿方铅矿,矿床的同位素组成,水是成矿溶液的主要成份,查明水的成因,是任何成矿理论首先必须解决的问题,利用H、O同位素比值能够明确断定成矿溶液中水的来源和蚀变溶液的成因,测定矿石矿物和脉石矿物的S、C的来源, 共生矿物可以测温。,一、成矿溶液的H、O同位素组成,1、 测定方法 (1) 直接测定矿石矿物或脉石矿物中液体包裹体的同位素组成; (2) 矿物H2O计算法 根据矿物的同位素组成和温度,利用同位素分馏方程计算成矿流体的同位素组成;,第47页/共78页,矿物水 a b 温度区间(oC) 石英水 3.38106 -3.40 200500 碱长石水 2.15 106 -3.82 350500 方解石水 2.78 106 -3.40 0800 白云母水 2.38 106 -3.89 350650,中国地质大学地球科学学院地球化学系制作,2019年5月12日更新,第48页/共78页,例如:以石英、方解石共生矿物对为例: 1000 ln石英-水=3.38106T-2 -3.40 1000 ln方解石-水=2.78106T-2-3.40 则石英方解石氧同位素温度计为: 1000 ln石-方=(3.38-2.78)(106T-2)+ -3.40 -(-3.40) 1000 ln石-方=石-方=0.60(106T-2) 外部测温法,可用来计算水介质的氢、氧同位素组成。其条件是,当某矿物的氢、氧同位素组成及其形成温度是可知时,便可根据有关方程,计算出介质水的氢、氧同位素组成: 1000 ln矿物水=18O矿18O水=(/T2)+b 其中18O矿、T已知,a、b是待定常数,则可计算出成矿溶液的H、O同位素组成。,2、 影响成矿溶液重H、O同位 素组成的因素,(1) 成矿溶液的来源 (2)成矿溶液载迁移过程中,由于温度降低和与通道周围的岩石发生同位素交换; (3)加入成因不同的流体,会改变成矿溶液的原始同位素特点; (4)成矿溶液的的化学成份发生变化。,二、成矿溶液的S、C同位素组成,1、 测定方法: (1) 测定矿物包裹体的S、C同位素组成 (2)物理化学分析法(封闭系统必须具备两个条件,一是含矿流体中,各种水溶液含硫化合物之间达到了化学和同位素平衡,二是含硫矿物晶出时,必须与水溶液含硫化合物保持化学、同位素平衡) (3) 图解法 (4) 热力学计算法,2、 影响因素 (1) 硫源对成矿溶液中S同位素组成的影响; (2) 成矿溶液载冷却和迁移过程中的同位素变化; (3) 混合作用的影响; (4)交代作用的影响。,三、成矿溶液的来源,1、 成矿溶液为岩浆水的同位素特征 (1) 18 OH2O和DH2O变化范围小落在岩浆水的同位素组成范围内,正常岩浆水18 OH2O:69,DH2O:513,可确定为来源于岩浆水, 3可定为来自雨水; (2)18 OH2O、DH2O不随地理位置变化而变化; (3)共生矿物的H、O、C、S组成经常达到平衡 (4) 34 SS 03; (5) 13 CC:-4-9; (6) 盐度一般较高; (7)Sr、Pb可帮助我们判别溶液是否来自S型花岗岩。,2、 成矿溶液为雨水的同位素特征: (火成岩中的浅成金矿典型),(1)成矿溶液的18 O低于正常情况下的氧同位素组成,变化范围较小; (2)18 OH2O、DH2O往往低于岩浆水的下限值,并类似于成矿时当地雨水的同位素组成,有明显的地理位置效应; (3)DH2O一般较稳定,15 OH2O随温度及围岩性质不同而有所变化; (4)成矿溶液的盐度很低,成矿温度低于300; (5)S、C、Sr、Pb的同位素组成,随来源不同而具有明显的差异; (6)矿产往往产于渗透性好,裂隙发育的火山岩中,形成深度5Km。,3、 成矿溶液为海水的 同位素特点,(1)18 OH2O、DH2O接近海水同位素组成,不随地理位置的改变而改变; (2)成矿溶液的34 S接近同时代的海水的S同位素组成; (3) 矿床中硫化物的34 S0; (4)矿床围岩中有机碳的含量低,成矿温度 50350; (5)矿物或岩石中的初始Sr接近同时代的海水; (6)盐度有时较高,有少量的岩浆水参与。,4、 成矿溶液为卤水的同位素特点,同位素组成变化通常较大,盐度较高, DH2O、18 OH2O较高 (1) 包裹体的均化温度较低; (2) 矿化阶段的DH2O(-5-35), 18 OH2O -4很高; (3) S变化很大; (4) 每个矿床的34 S特点不一样; (5) 34 S与Pb呈反相关关系; (6) Pb具有明显的分带性。,5、 混合成因的成矿溶液 (混合而成盐度中),34 SS 02 34 CC -4-12 18 OH2O -310 DH2O -40-12 矿化温度:150300。,中国地质大学地球科学学院地球化学系制作,2019年5月12日更新,第58页/共78页,(二)氧同位素的应用 1.讨论有关岩石的成因问题 幔源镁、铁质岩石18O/16O与球粒陨石基本一致(2.032.0410-3),其18O变化范围很窄(57) 。这是用氧同位素来判断幔源岩石的重要证据之一。这与矿物化学键对18O同位素选择富集有关。 而花岗岩值较高,而且变化范围较大,主要是其成因及源区较复杂所致: “I”型花岗岩 18O10 “S”型花岗岩 18O10,根据Sheappard(希派特)对南北美洲环西太平洋斑岩成矿带氧、氢同位素组成的研究:,根据Sheappard(希派特)对南北美洲环西太平

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论