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文档简介

1、UThHe热年代学方法及其在秦岭再生代隆升中应用UThHe热年代学方法及其在秦岭再生代隆升中应用UThHe热年代学方法及其在秦岭再生代隆升中应用U-Th/He热年代学:方法及其在秦岭再生代隆升中的应用U-Th/He低温热年代学方法在地学研究中获得了宽泛的应用,然而在计算年纪时,U-Th/He原数据的办理过程较为繁琐,降低了实验室工作效率,因此本文利用C#语言编写了拥有计算年纪和数据可视化功能的U-Th/He测试数据办理软件;同时本文还利用磷灰石U-Th/He方法对秦岭太白山的花岗岩样品进行了测年,数据揭穿出了秦岭山脉的迅速隆升时间、幅度、速率,结合周缘地域的地质资料,商议了秦岭山脉再生代隆升作

2、用的动力学系统。一、U-Th/He热年代学数据办理软件开发实验室在计算U-Th/He年纪时需要先将AlphachronHe、ICP-MS测得的样品信号值变换成以摩尔为单位的母子体元素含量值(在MicrosoftExcel中操作),此后再经过年纪计算软件HelioPlot、HeFty计算原始年纪和进行校正。该数据办理过程较为繁琐,降低了实验室的工作效率;其次,HelioPlot、HeFty等年纪计算软件其实不具备计算样品的其他重点数据(如元素的ppm浓度、有效U、钍铀比值等)的功能,关于后期分析年纪异样值时,实验人员难以经过这两个软件对多种数据进行可视化分析。因此,本文采用C#语言编写了完满的U

3、-Th/He低温热年代学实验数据办理软件,该软件可直接使用原始测试数据计算年纪,并能对各个计算结果进行可视化操作,无需再在其他软件中进行变换、操作。经过可视化数据及数据线性拟合,用户能够查察各个数据之间的潜藏关系(如AgeRadius、Th/U-Age)。各个参数之间的标准差传达采用标准差传达公式,并最后传达到U-Th/He年纪的标准差。这些标准差包括了标准溶液中同位素比值、稀释剂中同位素比值、U、Th、He元素测试信号以及移液枪校正等。二、磷灰石U-Th/He在秦岭再生代隆升中的应用秦岭横亘于我国中部,东西延绵千余公里,夹持于青藏高原和太平洋板块之间。它是扬子板块与华北板块于三叠纪时期碰撞形

4、成的复合型碰撞造山带。再生代时期,秦岭山脉经历了强烈的隆升作用,最后形成了间隔中国南北大陆地质、环境平易候的天然界限。先人采用磷灰石裂变径迹等低温热年代学方法关于秦岭山脉在再生代隆升的时间、幅度及隆升系统进行了研究及商议,可是这些方法在提取山体高精度的隆升时间及幅度方面略显不足。磷灰石U-Th/He测年拥有关闭温度低(755)的特点,能够反应地壳深度2-3km的结构活动,适用于厘定秦岭山脉再生代隆升的时间、幅度及速率,研究结果对商议秦岭再生代隆升系统及太平洋板块向西俯冲造成的影响也拥有重要意义。主要获得了以下结果:(1)对采集于秦岭太白山高程剖面的花岗岩样品达成了磷灰石U-Th/He定年,获得

5、了14个样品年纪,样品年纪范围在Ma。在年纪-高程关系图中,He年纪整体上随高程的增加而增加。在海拔约1968m处有一个明显的转折端,转折端之上,拟合曲线的斜率较为和缓,年纪从29.3Ma渐渐增加到65.2Ma。转折端所对应的年纪是29.3Ma,这可能代表了相应的断层活动时间。海拔1968m到1080m之间,曲线斜率急巨变陡,年纪集中于26.2到29.3Ma范围内,这些较为集中的U-Th/He年纪表示了时秦岭山脉的一次冷却事件。同时,我们在图中发现了第二转折端,其海拔约为1000m,两个转折端之间是山体迅速冷却阶段,将第一个转折端(1968m)设为上限,第二个转折端(1035m)设为下限,我们

6、获得山体约933m的隆升幅度。在迅速冷却阶段,取两个转折端的高程和相对应的年纪为终端(1832m-29.3Ma,1080m-26.7Ma),我们计算获得山体的隆升速率为0.3km/Ma。年代学结果揭穿出秦岭太白山的迅速隆升事件,隆升幅度达到了约1000m,隆升速率为0.3km/Ma,结合先人的研究成就和认识,我们认为此次迅速隆升事件能够与太平洋板块向西的俯冲有关系。研究结果厘定了秦岭再生代隆升的时间、幅度及速率,为进一步认识秦岭再生代隆升历史及商议其地球动力学系统供应了难得的年代学资料。内容总结(1)U-Th/He热年代学:方法及其在秦岭再生代隆升中的应用U-Th/He低温热年代学方法在地学研究中获得了宽泛的应用,然而在计算年纪时,U-Th

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