《锆石UPB测年》课件.ppt
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- 锆石UPB测年 锆石 UPB 测年 课件
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1、 锆石是最理想的测年对象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最常见副矿物,广泛存在于不同地质体中 抗风化能力强抗风化能力强 无或很低的普通铅,而无或很低的普通铅,而U含量适当含量适当 U-Pb同位素体系保存良好同位素体系保存良好 可判断体系是否封闭可判断体系是否封闭 应用应用CL等方法,可对锆石进行成因研究等方法,可对锆石进行成因研究 SHRIMP等原位分析方法应用等原位分析方法应用 年龄测定从年龄测定从400 ),锆石晶格进行重新愈合和调整,使锆石在结构上更加稳定。所以锆石发生变质重结晶作用时并没有新的锆石生成,只是对原有锆石进行了不同程度的改造。锆石的重结晶作用一般
2、优先发生在锆石边部以及锆石内部矿物包裹体周围等结构不稳定的区域。微量元素含量较高的锆石的稳定性低于微量元素含量较低的锆石,因此,在同一样品的锆石中微量元素较高的颗粒和、或区域更易于发生重结晶作用。受蜕晶化作用影响的锆石区域由于其结构上的不稳定性,最容易发生变质重结晶作用。己有实验结果表明,在有流体存在的情况下,在温度 400时,严重蜕晶化锆石可以很快发生重结晶作用。但是锆石发生重结晶作用的区域不仅仅是发生过蜕晶化作用的区域,在没有发生蜕晶化作用的晶质锆石区域同样可以发生重结晶作用,只是发生重结晶作用需要较高的温度和、或较长的流体作用时间。由于变质重结晶过程中只是锆石晶格的重新调整,没有新的锆石
3、生成,因此重结晶锆石往往为自形到半自形,且外形与原岩岩浆锆石环带形状相似,与原岩锆石之间没有明显的生长界限。同时,变质重结晶锆石区域的CL强度比原岩锆石明显增强,内部结构一般为无分带、弱分带、斑杂状分带或海绵状分带等,局部有岩浆环带的残留,见这些变质特征的锆石区域切割原岩锆石的振荡环带(图12(a)。在重结晶锆石与原岩锆石之间有时会出现弱CL强度的重结晶前锋(图12(b),而变质增生锆石则是指变质过程中发生成核和结晶作用,有新的锆石从周围的介质中结晶出来。所以变质新生锆石具有多晶面状-不规则状-规则外形,与原岩残留锆石之间界限清楚,不同变质环境中增生的锆石有其特征的外形和内部结构,且受变质锆石
4、形成时的温度条件和寄主岩石的化学性质制约(图12(c),(d)。图12 重结晶锆石和变质增生锆石外形和内部结构特点(a)边部变质重结晶锆石结构均匀且切割原岩锆石的岩浆环带,整个锆石颗粒非常自形,(b)核部重结晶锆石中有明显的残留岩浆环带,重结晶锆石和未受重结晶作用影响的归属区域之间有强度弱的标志重结晶前锋,整个锆石颗粒较自形,(c)完全变质新生锆石,锆石呈卵园形,无分带或弱分带,(d)变质增生边与原岩残留锆石之间有清楚的接触界限,整个锆石颗粒呈它形 淡色脉体中的锆石具有淡色、透明的特点,说明锆石中基本未产生蜕晶化现象,因而锆石的U-Pb 年龄可信度较高。这类花岗片麻岩中淡色脉体的形成一般认为是
5、地质体剥露过程中,减压增温导致部分熔融的结果,即淡色脉体形成时期应反映地壳减薄的过程。在目前认识条件下,对锆石的外形和内部结构进行详细研究是区分变质增生锆石与变质重结晶锆石最为直接和有效的方法。变质重结晶锆石有两种成因类型;没有流体参与的亚固相条件下的重结晶作用和有流体参与下锆石局部区域的溶解再结晶。第二类重结晶锆石由于形成时在流体的参与下发生了矿物反应,在锆石再结晶时常常伴有其他磷酸盐和、或硅酸盐矿物的形成,同时再结晶的锆石区域会圈闭一定的流体包裹体,所以这种类型的重结晶锆石除有较均匀的结构区域外,还常常有多空状或海绵状结构区域,并常常富含流体和矿物包裹体(图13(a),(b),重结晶作用比
6、较彻底的锆石还会由于流体的溶蚀作用出现骨架状结构(图13)。图13 有流体参与下重结晶锆石的CL特征(a)-(c)局部为海绵状结构锆石,(a)中局部有少量原岩锆石的残余,(c)中锆石有骨架状结构(黑色管状结构部分为孔洞)热液交代改造锆石的阴极发光图像热液交代改造锆石的阴极发光图像 2、锆石Th、U含量及Th/U比值 大量研究表明,不同成因锆石有不同的Th、U含量及Th/U比值;岩浆锆石的Th、U含量较高、Th/U比值较大(一般0.4);变质锆石的Th、U含量低、Th/U比值小(一般0.1)。岩浆锆石的Th/U比值与Th和U在岩浆中的含量以及它们在锆石与岩浆之间的分配系数有关,平均地壳物质中Th
7、/U比值约为4,所以通常岩浆锆石石的Th/U比值接近1。但是一些组成特殊的岩浆中结晶的岩浆锆石具有异常的Th/U比值,例如有些岩浆岩锆石的Th/U比值非常低,可以小于0.l,而部分碳酸岩样品中岩浆锆石具有异常高的Th/U比值,可以高达10000。所以,仅凭锆石的Th/U比值有时并不能有效地鉴别岩浆锆石和变质锆石。岩浆锆石岩浆锆石变质锆石变质锆石岩浆锆石岩浆锆石变质锆石变质锆石岩浆锆石岩浆锆石变质锆石变质锆石岩浆锆石岩浆锆石变质锆石变质锆石岩浆锆石和变质锆石岩浆锆石和变质锆石ThTh/U/U比对比比对比 变质增生锆石的Th/U比值受变质流体和/或熔体的成分、共生矿物的组成、以及变质锆石的生长速率
8、等因素的影响。由于U在流体中的活动性比Th强,所以变质流体一般富U贫Th,从这种类型的流体中结晶的锆石常常具有较低的Th/U比值。在混合岩化地区部分熔融熔体中的成分也通常贫Th且富U,导致从这些熔体中结晶的锆石也同样具有非常低的Th/U比值。变质锆石形成时,如果有富Th矿物(如独居石和褐帘石)的同时形成,同样会导致增生锆石具有较低的Th/U比值。Vavra等人对Ivrea地区角闪岩相样品、角闪岩到麻粒岩过渡相样品以及麻粒岩相样品中的变质增生锆石的Th、U特征进行了系统的对比研究后发现,生长速度最慢的角闪岩相变质增生锆石具有最高的U含量2279g/g和最低的Th/U比值(0.01),生长速度最快
9、的麻粒岩样品中等轴状变质增生锆石具有最低的U含量(为53127 g/g)和最高的Th/U比值(Th/U比值都大于0.1,最大值可达0.73),生长速度介于二者之间的角闪岩到麻粒岩过渡相变质增生锆石的U含量和Th/U比值介于二者之间。同一麻粒岩样品中,生长速度较慢的面形分带变质增生锆石的U含量高于生长速度较快的等轴状生长的变质锆石,而Th/U比值则小于生长速度较快的等轴状生长的锆石。这可能是U比Th更易于进入锆石的晶格中,在平衡状态下,锆石具有相对较高的U含量。生长速度较慢的锆石容易与接触介质到达化学平衡,导致这类变质新生锆石具有较高的U含量和较低的Th/U比值;而生长速度较快的变质锆石与生长介
10、质之间不能或只能部分到达化学平衡,导致其具有较低的U含量和较高的Th/U比值。变质增生锆石中也存在Th/U比值高达0.7的情况,同样说明不能仅仅根据锆石的Th/U比值来区分变质锆石和岩浆锆石。由于Th4+比Ua+具有更大的离子半径,Th比U在锆石晶格中更不稳定,变质重结晶作用过程中Th比U更容易被逐出锆石的晶格,导致重结晶变质锆石区域具有相对较低的Th/U比值。变质重结晶作用越强,变质重结晶锆石区域的Th/U比值会越低。放射成因Pb在锆石晶格中也不稳定,锆石重结晶作用过程中同样会把锆石中的放射成因Pb排除出晶格,锆石重结晶作用越彻底,其U-Pb年龄会越小。所以,变质重结晶锆石的Th/U比值与其
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