地球化学图解应用

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1、地球化学图解基本认识内容提纲认识基础采样及分析数据整理及相关图解一、认识基础地球化学图解为什么能用于地质学研究?地球化学与地质学的关系是怎样的?我们的工作过程中怎样运用?……1、地球化学地质学和化学相结合的一门边缘学科。研究方向:(1)偏化学微观分析为主,获得某种定量分析结果(包括分析过程)及认识;(2)偏地质学宏观观察辅以微观定量分析,获得某种定性认识。2、地质作用过程中的地球化学过程物源(源)↓过程(运)↓现今状态(聚)二、采样及分析任何成功的地球化学研究都必须建立在对研究区域地质学正确认识的基础之上;扎实的地质基础是从事岩石地球化学研究工作的前提。任何地质研究及生产

2、工作成果的基础,都基于对样品的把握。1、主量元素(硅酸盐分析)(1)分析要求主量元素为Si、Ti、Al、Fe、Mn、Mg、Ca、Na、K、P,通常只测定其阳离子,并假设有适量的氧与之相匹配,因此其含量用氧化物质量百分数表示(wt%),总量约为100%(误差范围99.30%~100.70%)。精确到小数点后第二位。(2)采样要求新鲜、纯净,同一露头上5块左右小块聚合而成;重2kg(粗粒、不均匀的岩石样品重5kg)。必须采薄片样进行对照研究。2、微量元素分析(1)分析要求分析项目根据样品的用途而定,精度要求要比元素在该岩类中的丰度值高一个数量级,分析误差不得超过20%。单位为

3、ppm(10-6)。(2)采样要求每个样品重500g,同一露头上5块左右小块聚合而成;新鲜、纯净。3、稀土元素分析(1)分析要求分析稀土元素15种:La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Y,分析要求精确到小数点后第二位。(2)采样要求同主量元素。4、K-Ar(钾-氩)年龄样(1)方法特点适合测新生代—中生代样品的年龄;矿物中Ar容易丢失,所测年龄常偏低。(2)主要用途测定未受后期热变质岩石的成岩年龄;研究成岩后的热事件。测定对象常为云母类、角闪石类、辉石类、钾长石类、海绿石、伊利石、霞石及火山玻璃、玄武岩、隐晶质全岩。(3)采

4、样要求取单矿物样时,时代越新样品越重,矿物含钾量越低则样重越大。测中、新生代单矿物样重25~100g,全岩样500~1000g。5、40Ar-39Ar(中子活化)年龄样(1)方法特点只需测定Ar同位素比值,分析精度高;可多阶段加热测定样品的结晶年龄及后期多次热事件的年龄;可测定硫化物的年龄;(2)主要用途测定岩浆岩的结晶年龄及后期热事件;测定沉积岩的沉积年龄及后期热事件;测定变质作用的年龄;测定矿床中硫化物的年龄。(3)采样要求A.测定岩浆岩的结晶年龄,要采岩浆结晶时生成的含钾矿物:辉石(2g)、角闪石(2g)、云母类(0.5g)、钾长石(0.5g)、斜长石(2g),火山

5、熔岩全岩样需250~500g。样品要求新鲜,未受后期的交代、蚀变、风化。B.测定沉积岩的年龄,要采沉积同时生成的含钾矿物,如海绿石(0.5g),尽量挑选绿色粗大颗粒。C.测定变质作用的年龄,要采变质形成的新生矿物如云母类(0.5g)、钾长石类(0.5g)、石榴石(2g)、透辉石(2g)、绿帘石(2g)等,样品要未遭受后期的再改造。D.测定矿床的成矿时代,要采与矿床同期的硫化物,如黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、辉钼矿等,样品重量为5g。E.样品纯度要接近100%,尽量挑选1~2mm左右级的样品,不要研加工。F.样品加工时不能用酸碱处理及高温烘烤。G.送样时需附详细的送样单。内容包

6、括:a、样品编号;b、样品名称和重量;、采样地点;d、采样点的地质描述(附相关地质图图件);e、样品岩石描述(附薄片);f、采样目的;g、测试方法及分析要求;h、送样单位;i、送样人;j、送样时间。6、U-TH-Pb(铀-钍-铅法)年龄样(1)方法特点半衰期较长,只适于测中生代及其以前的样品;一组样品数据可以进行多种数学方法处理,信息量大。(2)主要用途用超微方法分析,测定中生代及其以前的岩浆岩、变质岩、沉积岩的沉积岩年龄、变质年龄、热事件年龄。(3)采样要求取新鲜岩石分离(分离过程要严防铅污染)、挑选含铀单矿物,主要测定对象为锆石、独居石、磷灰石、晶质铀矿。对锆石含量高

7、的花岗岩取3~5kg,对火山岩取10~15kg,对中基性、超基性岩取20~25kg。7、Rb-Sr(铷—锶法)年龄样(1)方法特点半衰期较长,只适于测中生代以前的样品;可同时获得岩石的年龄数据及物质来源信息。Rb、Sr同位素质谱分析,精度要高于万分之一,误差小于5%。要求提供同位素测试数据、等时线图、等时线斜率、截距、相关系数、等时线年龄及误差范围。(2)主要用途用一组同源、同期的中酸性岩及沉积岩的全岩样品,测定、计算岩石的生成年龄;用一组遭受同期变质的单矿物样或变质矿物样,测定、计算变质年龄。(3)采样要求A.测定对象主要为

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