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1、地球化学:研究地球形成发展过程中,元素的分布,分组,共生组合,集中分散与迁移规律的学科分布:元素在各种宇宙体系或地质体中的总体的含量。分配:元素在各种宇宙体或地质体内部某一部分的含量。同位素:相同质子数和不同中质数的一组核数同位素的分类:放射性同位素和稳定同位素普通铅:指岩石和矿物或地质体形成时所含的铅所含的铅。包括:原生铅、原始铅初始铅,放射及非放射成因铅;不包括:岩石与矿物形成后,由放射性元素衰变行车的铅。原生铅:是指地球物质形成之前,在原子核合成过程中所占的原子百分比。原始铅:地球物质形成时。已存在的铅初始铅:是指矿物、岩石结晶时,
2、进入矿物、岩石的铅。同位素成分:又称同位素相对丰度:指各个同位素在其元素中所占的原子百分比。同位素地球化学:研究地球中同位素的形成,同位素丰度及同位素在自然中的分配,衰变规律。初始锶:矿物、岩石形成时就已经存在体系中的87Sr.初始锶比值:矿物岩石形成时,已经存在于体系中的(87Sr86Sr)地球化学障:元素在迁移过程中由于环境物理化学条件的改变使原来比较稳定的物质变得不稳定分馏作用:地质作用中,较轻的稳定同位素之间存在较大的质量差,引起同位素成分较大变化Rb-Sr法:1.采样对象:不含初始Sr的矿物,富K矿物为好2.采样要求:a封闭体
3、系b采样要新鲜c有一定的代表性(不同的位置,深度,岩性,粒度)d要求5个以上样品(同质同源,初始Sr相同)e每个样品的重量相等3.适用性:适用于基性,中性,酸性岩浆岩,不适用沉积岩变质岩.K-Ar法:1.采样对象,a全岩样品b单矿物样品2.采样要求:a显晶质的单矿物b复杂历史的变质岩3.适用性:中性岩,浅变质岩Sm-Nd法:1.采样对象:独居石,磷灰石,萤石,稀土矿物2.采样要求:a.样品具有同时性和同源性b.样品中有较明显的Sm/Nd比值c样品形成后,体系保持Sm和Nd封闭3.适用性:a.古老变质岩的年龄b超基性岩、基性岩全岩分析c测定
4、陨石年龄,地球形成时间U-Th-Pb法:1.采样对象:最好为单矿物,以锆石为好2.采样要求:a.样品形成后保持U-Th-Pb体系的封闭b.合理选择样品的铅同位素初始比值c.尽量采集富矿务丰富的样品d.尽量采集圆度颜色物理性质一致的样品3.适用性:a.测定U、Th矿物及富含U、Th的矿物b.测定单矿物,全岩样品c.测定变质矿物形成时间d.进行内捡,判断年龄值。普通Pb法:采样对象:方铅矿,闪锌矿等;子体同位素的处理:Rb-Sr:1.子体同位素混入的处理:a.扣除初始Sr。b.等时线法扣除初始Sr.2.子体同位素丢失的处理:a.采集不含初始S
5、r的矿物b.等时线法K-Ar法:1.混入处理:a.扣除初始Ar(丰度比扣除);b用等时线法求出Ar扣除2.丢失处理:a采集单矿物b.等时线法Sm-Nd法:1.混入处理:a.丰度比扣除初始Nd,b.等时线法2.丢失处理:采集矿物b等时线法U-Th-Pb法:1.混入处理:a用公式法扣除初始Pb(采集不含初始铅矿物,选择合理的初始铅比值)b.等时线法2.丢失处理:a应用公式b.U-Pb谐和曲线。Pb-Pb法:1.混入处理:扣除放射成因的铅2.丢失处理:等时线法b.普通铅理论增长曲线。克拉克值:元素在地壳中的丰度,称为克拉克值。元素在宇宙体或地球
6、化学系统中的平均含量称之为丰度。丰度通常用重量百分数(%),PPM(百万分之一)或g/t表示。元素丰度是化学元素在一定自然体中的平均含量,通常指在较大自然体中的平均含量。区域克拉克值:地壳以下不同构造单元中元素的丰度值丰度系数:某一自然体的元素丰度与另一个作为背景的自然体的元素丰度的比值富集矿物:指所研究元素在其中的含量大大超过它在岩石总体平均含量的那种矿物。载体矿物:指岩石中所研究元素的主要量分布于其中的那种矿物。浓集系数=工业利用的最低品位/克拉克值。为某元素在矿床中可工业利用的最低品位与其克拉克值之比。浓度克拉克值=某元素在地质体中
7、的平均含量/克拉克值,反映地质体中某元素的浓集程度。捕获:.若两种离子半径相似而电价不同,则较高价离子优先进入晶格,集中于较早期结晶的矿物中。。超显微非结构混入物:指元素在地壳中的一种赋存形式,为一种颗粒极细的混入物其最大的特点是不占据主矿物的晶格位置因而是独立化合物但又不能分离出来或进行矿物学研究的颗粒。元素的地球化学迁移:元素在地质作用中由一种存在形式变为另一种,并伴随着一定的空间位移的运动过程,叫元素的~交代作用:一种难溶矿物沉淀以后,元素的迁移作用并非停止,溶液中饱和着组成化合物的离子,矿物与溶液处于动态平衡之中。只要溶液中出现了
8、能够形成更低活度积的化合物的离子,则原矿物溶解,活度积更低的化合物沉淀,地球化学上称为“交代反应”标准电极电位:相互作用的离子间发生电子转移的反应称为氧化一还原作用;地球化学障:元素在迁移过程