氩–氩约会

氩–氩约会

钾—氩 约会. 绝对的 约会 放射性核素的自然放射性衰变的方法 40 K这 40 Ar用于确定地质时间尺度上岩石和矿物的年龄. 氩气-氩气 约会. K-Ar的变体 约会 的方法是基于放射性的自然衰变 40 K这 40 用, 但是它使用了人工产生的氩同位素 39 通过自然发生的中子辐照产生的Ar 39 K作为代理 40 ķ. 为此原因, K-Ar方法是少数几种辐射测量方法之一 约会 父级的技术跳到主要内容跳到目录.

Ar-Ar约会和稀有气体质谱

跳至搜索表跳至主要内容您当前离线. 网站的某些功能可能无法正常使用. 土井: 本章的目的是介绍K-Ar和Ar-Ar 约会 稀有气体研究中的技术, 因为已经有一些关于K-Ar和Ar-Ar的新文本 约会 迪金 ; 麦克杜格尔和哈里森查看PDF.

钾氩气 约会, 的方法来确定岩石的起源时间 (钾) 约会, 例如, 因为大多数.

Ar-Ar方法. 该方法基于放射性同位素的发生 40 岩石中钾的钾含量. 该同位素衰减到 40 钙和 40 用, 最后一个用于K-Ar年龄 约会 随着时间的推移它在岩石中积累. 如果比例 40 K和 40 Ar是已知的, 未知时间可以计算.

由于存在继承的氩气,可能无法满足理想的模型条件, 放射性氩的损失以及矿物道森的变形和重结晶, 实际积累 40 晶体结构中的Ar不仅取决于所涉及的时间, 而且关于扩散行为, 自岩石形成以来经历的温度, 冷却速度, McDougall和Harrison晶体的晶粒尺寸和变形状态, 对于这种方法的老化应用 约会 定义封闭温度至关重要.

矿物的封闭温度范围是指矿物从目标同位素的开放系统变为封闭系统的温度范围. 干扰放射性同位素积累的最重要过程是重结晶, 因为这增强了原子的迁移率. 热活化的体积扩散在缓慢冷却的系统中可能起重要作用. 体积扩散取决于冷却速率, 扩散的活化能, 以及扩散域的几何形状和大小.

Ar-Ar约会在南部Alagoas区Sergipano带中的巴西造山运动

时间是地球科学中的一个基本参数,其知识对于估算地质过程的长度和速率至关重要. 的 40 用- 39 氩气法, K-Ar方法的变体, 是基于自然发生的母体的放射性衰变 40 K半衰期 1. 的 40 用- 39 氩气法, 应用于含钾系统的矿物或玻璃 , 代表了目前可用于限制地质过程时间安排的最强大的年代学工具之一.

烧蚀方法. 紫外线激光用于Ar / Ar 约会 在这里率先, 我们致力于开发和修改用于 约会.

这种激光用于烧蚀样品区域,其宽度为几十微米,并提取少量气体样品用于地质学或稀有气体分析. 该系统的另一个主要用途是确定从氦气到氙气实验室实验中稀有气体的扩散和分配参数, 和氦在磷灰石中的扩散. 所产生的气体通过全金属提取管线提取并通过 3 AP吸气剂.

该系统是完全自动化的,并通过Labview软件进行操作. 该系统用于单点,单颗粒或多颗粒的分步加热实验. 两种激光还用于增量加热单个矿物颗粒或大块矿物分离物(例如,来自年轻火山和洪水玄武岩中的矿物)和分析超小型封装伊利石样品. 该系统也是全自动的,可以通过Labview软件进行操作.

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地壳岩石的钾-氩和氩-氩约会以及过量氩的问题

钾氩气 约会 , 测量岩石中放射性氩与放射性钾的比值确定岩石起源时间的方法. 这个 约会 方法是基于矿物和岩石中放射性钾向放射性氩的衰减; 钾也会分解成钙, 矿物或岩石中氩和钾以及放射源钙与钾的比率是样品年龄的量度.

很少使用钙钾年龄法, 然而, 由于矿物或岩石中大量非放射性钙, 掩盖了放射源钙的存在.

特别是, 和ar–ar 约会 依靠约翰博士. 分支图显示了. 这个问题的修改版本与ar的最近时代有关. 虽然.

钾盐, 碱金属, 地球上第八大最丰富的元素常见于许多岩石和成岩矿物中. 岩石或矿物中钾的含量与存在的二氧化硅的含量成正比. 因此, 镁铁质岩石和矿物所含的钾通常少于等量的硅质岩石或矿物. 钾可以通过改变过程从岩石或矿物中移入或移出.

由于钾的原子量相对较重, 发生不同钾同位素的微不足道的分馏. 然而, 的 40 钾同位素具有放射性,因此其数量会随着时间减少. 但, 为了KAR的目的 约会 系统, 的相对丰度 40 K非常小,其半衰期很长,因此与其他钾同位素的比率被认为是恒定的.

氩气, 稀有气体, 大约构成 0. 因为它存在于大气中, 每个岩石和矿物都会有一定数量的氩. 氩气可以通过蚀变和热过程从岩石或矿物中移入或移出.

K-Ar和Ar-Ar约会

然而, 众所周知,火山岩. 如果是这样, 然后是K-Ar和Ar-Ar约会地壳岩石的“可疑性”. 因此,在某些条件下,可以将Ar掺入矿物中,这些矿物在结晶时应该排除Ar. 帕特森等. 达林普, 指地壳中岩石的变质和融化, 发表了评论: “如果岩石在以后加热或融化,, 然后一些或全部 40 Ar可能会逸出,并且K-Ar时钟会部分或完全重置.

确实, 已经为 40 加热导致角闪石中的角闪石中的Ar扩散.

爱达荷州国家实验室及其附近的玄武岩流已通过放射性碳法确定了日期 (Kuntz等,. ), 钾氩 (钾) 方法.

氩气 约会 之所以起作用,是因为钾以已知的衰减常数衰减为氩气. 然而, 钾也会腐烂到 40 钙的衰变比衰变的更多 40 用. 这需要包括分支比 9. 这导致了以前流行的钾氩气 约会 方法. 然而, 科学家发现通过辐照样品可以将已知比例的钾转化为氩气, 从而使科学家能够测量气相中的父母和女儿.

要获取氩气-氩气日期,必须执行几个步骤: 第一, 所需的矿物相必须彼此分离. 氩-氩气通用相 约会 是白云母, 黑云母, 长石钾的品种,尤其是山梨酸,因为它富含钾 , 闪石的种类和种类. 第二, 样品与已知年龄的标准一起辐照. 用快中子进行辐照. 这改变了一部分 39 K原子 39 用.

在这之后, 将样品放入密封室中并加热至融合, 通常使用高功率激光器. 这会释放氩气, 都 40 Ar和 39 用, 用质谱仪测量. 大量的 39 Ar与量成正比 39 样本中的K, 和比例 40 K这 39 K本质上是恒定的.

Aluto和Corbetti火山样品的Ar / Ar定年, 埃塞俄比亚 (NERC授予NE / L013932 / 1)

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钾具有三种天然同位素: 39 ķ, 40 K和 41 ķ. 本章中提到的正电子发射机制 2. 此外 40 用, 氩具有两个更稳定的同位素: 36 Ar和 38 用. 由于不能在同一分析仪器上测量碱金属的钾和稀有气体的氩气, 必须对同一样品的两个不同等分试样分别进行分析.

想法是使样品经受中子辐照并转化一小部分 39 合成钾 39 用, 有一半的寿命. 然后可以将年龄等式重写如下: 6. 可以通过分析与样品共同辐照的已知年龄t s的标准来确定J值: 6. 等式的巨大优势 6. 这是通过在电阻炉中在超高真空条件下对样品脱气来完成的.

在低温下, 释放弱结合的Ar, 而强结合的Ar在高温下从晶格中释放出来,直到样品最终熔化. 更复杂的电子. 可以使用等时线方法的变体确定继承的氩气的成分, 假设所有 36 Ar是继承的: 6. 明显, 较年轻的材料需要对继承的氩气成分进行更仔细的处理.

岩浆岩: 只有快速冷却的火山岩才能获得岩层年龄, 使用任何一种矿物将山梨定, 黑云母, 角闪石或整块岩石.

Ar–Ar和K–Ar约会

阿乔·K. 达芬奇(Leonardo da Vinci), 那. 在这里, 我提出了一些简单的准则,以使读者能够评估出版年龄的可靠性. 我通过查看发布的年龄数据来说明大西洋上Walvis Ridge热点轨迹的使用方法 , 以及英国第三纪火成岩省的新出版年龄.

在这些实验中, 以增加实验室提取温度的步骤加热样品, 直到所有氩气被释放. 结果数字称为年龄谱e.

在整个欧洲使用40Ar / 39Ar技术, 并具有 约会 英国用户社区可以访问最先进的40Ar / 39Ar 约会 实验室.

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参考文献: 阿德勒, d. 科学 , 达齐尔, 一世. 直到中新世晚期,南极深极极流动的潜在障碍?

K-Ar的衰变方案, 铅, Rb-Sr和Sm-Nd同位素系统



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