SEISMOLOGY AND GEOLOGY ›› 2025, Vol. 47 ›› Issue (6): 1495-1525.DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2025.06.20240050
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YANG Li1,2)(
), YANG Jing1),*(
), ZHANG Bin3), YUAN Wan-ming2), LI Xiao4), YE Zhang-huang5)
Received:2024-04-16
Revised:2024-08-04
Online:2025-12-20
Published:2025-12-31
Contact:
YANG Jing
杨莉1,2)(
), 杨静1),*(
), 张斌3), 袁万明2), 李肖4), 叶张煌5)
通讯作者:
杨静
作者简介:杨莉, 女, 1987年生, 2023年于中国地质大学(北京)获矿物学、 岩石学、 矿床学专业博士学位, 主要从事(U-Th)/He和裂变径迹方法研究、 低温热年代学矿床学应用研究, E-mail: yangli0211luck@126.com。
基金资助:YANG Li, YANG Jing, ZHANG Bin, YUAN Wan-ming, LI Xiao, YE Zhang-huang. INVESTIGATION OF THE SUITABILITY OF (U-TH)/HE DATING MINERALS[J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2025, 47(6): 1495-1525.
杨莉, 杨静, 张斌, 袁万明, 李肖, 叶张煌. (U-Th)/He定年矿物适宜性探讨[J]. 地震地质, 2025, 47(6): 1495-1525.
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URL: https://www.dzdz.ac.cn/EN/10.3969/j.issn.0253-4967.2025.06.20240050
| 矿物 | 优势 | 面临问题 | 解决方案 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 磷酸盐矿物 | 磷灰石 | 1)铀和钍含量适中; 2)易获取。 | 1)辐射损伤积累或可致封闭温度值增加; 2)多数磷灰石F, Cl含量差异大,影响4He的扩散行为; 3)磷灰石中的 Sm贡献数量可观; 4)易受矿物包裹体干扰; 5)成分环带造成的校正偏差问题; 6)风化和蚀变过程可能导致铀和钍的损失。 | |||
| 独居石 | 1)高铀(2wt%)和钍(15wt%)含量; 2)抗辐射损伤能力强; 3)适用于传统及激光微探针技术; 4)能精确测定微晶体年代。 | 1)4He扩散受晶格成对取代效应、稀土元素含量影响; 2)封闭温度受化学成分和粒径大小影响显著; 3)标准独居石存在复杂化学分区; 4)成分和辐射损伤对年龄准确度影响较大。 | 1)选择成分相似的独居石颗粒进行实验; 2)通过阶段升温方法测试无包裹体独居石碎片的4He扩散系数; 3)合理测量或估算每个样本的4He扩散属性; 4)结合不平衡铀系定年法,提高定年精度。 | |||
| 磷钇矿 | 1)高铀和钍含量,极低的普通铅含量; 2)4He扩散各向异性,有助于理解扩散机理; 3)高浓度4He适合激光显微探针(U-Th)/He和U-Pb双定年技术。 | 1)高铀和钍导致4He快速积累和辐射损伤;加速4He扩散并导致微裂缝; 2)矿物化学成分和晶体尺寸影响4He释放; 3)晶体化学成分差异影响4He的扩散速率。 | 1)需考虑辐射损伤对扩散速率的影响,优选较大且无包裹体的晶体; 2)结合热历史模拟预测4He的保留行为; 3)使用阶段升温方法测试4He的扩散参数。 | |||
| 牙形石 | 封闭温度接近磷灰石,可限制沉积岩的热演化史。 | 1)U、Th含量、REE浓度和微观结构对(U-Th)/He年龄测定结果影响显著; 2)样品处理过程中的稀酸溶解可导致铀的丢失; 3)易受地表化学蚀变作用的影响。 | 1)结合其他分析技术或检测方法提高测定结果的准确性; 2)优化样品处理过程以减少铀丢失风险,评估Th/U比值确定铀丢失影响程度; 3)特别注意识别和排除受蚀变影响的样品。 | |||
| 硅酸盐矿物 | 锆石 | 1)高度富集铀、钍,受包裹体及周围伴生矿物的影响较小; 2)分布广、易获取,物化性质稳定; 3)具有多重退火效应,该特性为复杂热历史的解读提供了更多可能性; 4)良好的抗风化性能使其成为碎屑矿物物源及耦合研究的有力工具。 | 1)辐射损伤是造成年龄分散的主要因素; 2)晶体结构在受到辐射损伤后变得松散,导致4He在较低温度下逸出,封闭温度随之降低。 | |||
| 榍石 | 1)易获取; 2)eU含量(10~200ppm)适中; 3)较大的晶体尺寸(通常>100μm)。 | 1)晶粒尺寸变化导致封闭温度变化; 2)辐射损伤影响4He扩散; 3)磨损导致表层4He同位素部分丢失。 | 1)选择合适的晶体尺寸; 2)控制α剂量,保持在低剂量(<50×1016 α/g); 3)去除约20μm磨蚀表层或挑选出粒径>400μm的矿物。 | |||
| 石榴石 | 1)离子孔隙率低,对4He具备良好保存条件; 2)能够捕获热液活动的开始信息,对热液活动的限定精确。 | 1)不同化学成分导致4He扩散行为的差异,对定年结果的准确性构成挑战; 2)狭窄成分环带、内部晶格辐射损伤、高U-Th包裹体等因素影响氦的扩散机制; 3)低铀石榴石如何获得准确的年龄结果仍具挑战性。 | 1)引进电子探针微分析(EPMA)提供矿物成分的详细信息,利用高分辨率X射线衍射(HRXRD)精确测定矿物的晶体结构; 2)发展高分辨率的矿物学和地球化学分析技术,解决成分环带、晶格辐射损伤等问题,提高对氦扩散机制的理解; 3)与其他定年方法(如U/Pb、Ar/Ar和Lu/Hf)结合,获得全面的地质时间框架。 | |||
| 橄榄石 | 1)4He扩散性能稳定,不受成分变化的显著影响; 2)在确定年轻火山岩喷发年代,特别是晚第四纪玄武岩的研究中,展示独特优势和不可替代性。 | 1)铀、钍浓度较低; 2)在形成时可能包含初始氦; 3)4He植入效应显著; 4)普遍存在铀、钍分布不均匀现象; 5)放射性衰变链的存在增加了数据解释的复杂性; 6)较小的矿物颗粒4He释放率高。 | 1)改进测试流程; 2)通过对比研究和建立氦同位素背景值以分离和校正初始氦的贡献,确保年龄计算的准确性; 3)采用激光微区剥蚀技术精确测定橄榄石内部而非边缘的4He浓度,减少4He植入的影响; 4)利用X射线荧光光谱(XRF)、离子探针等技术评估矿物内部的铀、钍分布,基于分布数据对定年结果进行校正; 5)通过精确测量矿物内部特定区域的放射性元素浓度,计算其对4He贡献率的影响,对定年数据进行相应的调整; 6)使用较大的橄榄石颗粒进行分析,或通过实验确定不同颗粒大小对4He释放率的影响,对于需要去除表面植入4He的情况,应该采取适当的样品准备方法来最小化对样品体积的影响。 | |||
| 氧化物矿物 | 金红石 | 广泛分布于变质岩、火成岩及碎屑沉积岩中,适用于不同地质环境。高U和Th含量,可确保测试精度。 | 1)4He扩散特性中的各向异性; 2)辐射损伤对封闭温度的影响; 3)激光加热提取4He过程中晶体内的母体同位素易丢失; 4)变质岩中金红石易转化为榍石。 | |||
| 赤铁矿 | 1)铀和钍浓度高; 2)赤铁矿中4He呈多重扩散特性,能够量化不同尺寸晶体中的4He分布。 | 1)完全释放4He的温度可能导致铀挥发和丢失; 2)晶粒尺寸减小,影响4He扩散域尺寸; 3)地表条件下易发生蚀变或风化。 | 1)在富氧条件下提取4He; 2)采用精细的样品筛选和分析技术; 3)选择新鲜样品,必要时评估纯度。 | |||
| 针铁矿 | 广泛分布,常作为次生矿物出现,可记录古气候和构造抬升信息。 | 1)铀和钍浓度低; 2)水合特性,后者可能影响系统的封闭性; 3)易转化为赤铁矿等其他矿物可能重置(U-Th)/He系统。 | 1)提高测试精度; 2)理解水合特性及其对4He捕获和扩散的影响; 3)深入研究4He扩散和转化机制,提高年代学应用潜力。 | |||
| 磁铁矿 | 用于确定成矿时代和变质作用时间。 | 1)4He扩散速率较慢,导致测得的年龄偏老; 2)样品纯度影响定年准确性; 3)铀在激光加热过程中的易挥发损失。 | 1)需评估相对年轻样品或快速冷却样品中的适用性,提高检测低eU(50~300ppb)磁铁矿的能力; 2)X射线微计算机断层扫描成像技术可以有效筛选出无包裹体的磁铁矿样品; 3)确保有效提取4He而不显著增加本底水平。 | |||
| 碳酸盐矿物 | 方解石 | 适用于各类地质过程的研究。 | 1)封闭温度为40~80℃,较低温度下亦可发生4He扩散; 2)方解石的4He含量相对较低; 3)易碎性及包裹体中过剩4He和多重扩散域均影响4He的保存。 | |||
| 海百合 | 1)其化石在地质记录中广泛分布,跨越从寒武纪到现代的广泛时期; 2)界定60~110℃的热历史范围; | 1)等效铀浓度偏低(0.1ppm); 2)4He扩散行为尚未充分了解; 3)地质历史长期演化中可能经历了化学溶解和物理磨损。 | 1)采用大尺寸海百合柱状体定年,提高测量的灵敏度; 2)深入探索4He扩散行为,建立适用于海百合化石的4He扩散模型; 3)选取特定地质时期和环境下的海百合化石样本进行详细研究。 | |||
| 其他矿物 | 萤石 | 1)铀含量高达100μg/g; 2)适用于限定低-高温热液矿脉历史。 | 1)高铀含量样品中普遍存在微小的铀质包体; 2)封闭温度受制于化学成分、晶格结构影响; 3)萤石较脆弱,测试前对萤石样品进行研磨和抛光处理,该过程会造成4He丢失。 | |||
| 陨石 | 1)揭示太阳系早期事件; 2)研究行星体的冷却和热演化。 | 1)样品珍贵且获取难度大; 2)复杂的宇宙和地球环境影响; 3)4He扩散研究不足。 | 1)建立国际合作,分享稀有样品; 2)结合多种定年方法(例如Ar-Ar定年),提高定年结果的可靠性; 3)增加对陨石中4He扩散行为的实验和模拟研究。 | |||
| 尖晶石 | 1)地幔橄榄岩中普遍存在; 2)多用途性。 | 1)尖晶石中铀、钍含量的差异可能导致不同样品间年龄的比较存在困难; 2)封闭温度较低,容易受到后期热事件的影响,导致年龄记录复杂。 | 1)选取具有代表性的样品,进行详细的化学分析以校正铀、钍含量; 2)多方法的联合定年,以获得更加全面的热历史信息。 | |||
| 钙钛矿 | 1)高封闭温度适合高温地质环境定年; 2)eU值高,提高了定年的精度和可靠性。 | 晶体通常较小,处理复杂,可能导致样品损失或污染。 | 采用先进的显微技术,如电子显微镜和激光剥蚀技术,提高样品处理的精度和效率。 | |||
| 斜锆石 | 1)通常具有较高的铀和钍含量; 2)在地质环境中具有很高的化学稳定性; 3)广泛存在于各种岩石类型中。 | 4He扩散特性复杂,受晶格缺陷和辐照损伤影响较大。 | 进行辐照损伤校正,利用显微镜和其他分析技术评估和校正损伤影响。 | |||
| 绿帘石 | 1)样品易获取; 2)晶体结构稳定,热稳定性良好,适合研究热液活动的时序。 | 1)绿帘石样品的分离和纯化过程较为复杂,可能导致样品损失或污染; 2)绿帘石样品中U、Th含量较低,可能影响定年的准确性和精度。 | 1)提高分离和纯化的精度和效率; 2)选择高U、Th含量的绿帘石样品。 | |||
Table1 Advantages and disadvantages of dating different minerals (U-Th)/He
| 矿物 | 优势 | 面临问题 | 解决方案 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 磷酸盐矿物 | 磷灰石 | 1)铀和钍含量适中; 2)易获取。 | 1)辐射损伤积累或可致封闭温度值增加; 2)多数磷灰石F, Cl含量差异大,影响4He的扩散行为; 3)磷灰石中的 Sm贡献数量可观; 4)易受矿物包裹体干扰; 5)成分环带造成的校正偏差问题; 6)风化和蚀变过程可能导致铀和钍的损失。 | |||
| 独居石 | 1)高铀(2wt%)和钍(15wt%)含量; 2)抗辐射损伤能力强; 3)适用于传统及激光微探针技术; 4)能精确测定微晶体年代。 | 1)4He扩散受晶格成对取代效应、稀土元素含量影响; 2)封闭温度受化学成分和粒径大小影响显著; 3)标准独居石存在复杂化学分区; 4)成分和辐射损伤对年龄准确度影响较大。 | 1)选择成分相似的独居石颗粒进行实验; 2)通过阶段升温方法测试无包裹体独居石碎片的4He扩散系数; 3)合理测量或估算每个样本的4He扩散属性; 4)结合不平衡铀系定年法,提高定年精度。 | |||
| 磷钇矿 | 1)高铀和钍含量,极低的普通铅含量; 2)4He扩散各向异性,有助于理解扩散机理; 3)高浓度4He适合激光显微探针(U-Th)/He和U-Pb双定年技术。 | 1)高铀和钍导致4He快速积累和辐射损伤;加速4He扩散并导致微裂缝; 2)矿物化学成分和晶体尺寸影响4He释放; 3)晶体化学成分差异影响4He的扩散速率。 | 1)需考虑辐射损伤对扩散速率的影响,优选较大且无包裹体的晶体; 2)结合热历史模拟预测4He的保留行为; 3)使用阶段升温方法测试4He的扩散参数。 | |||
| 牙形石 | 封闭温度接近磷灰石,可限制沉积岩的热演化史。 | 1)U、Th含量、REE浓度和微观结构对(U-Th)/He年龄测定结果影响显著; 2)样品处理过程中的稀酸溶解可导致铀的丢失; 3)易受地表化学蚀变作用的影响。 | 1)结合其他分析技术或检测方法提高测定结果的准确性; 2)优化样品处理过程以减少铀丢失风险,评估Th/U比值确定铀丢失影响程度; 3)特别注意识别和排除受蚀变影响的样品。 | |||
| 硅酸盐矿物 | 锆石 | 1)高度富集铀、钍,受包裹体及周围伴生矿物的影响较小; 2)分布广、易获取,物化性质稳定; 3)具有多重退火效应,该特性为复杂热历史的解读提供了更多可能性; 4)良好的抗风化性能使其成为碎屑矿物物源及耦合研究的有力工具。 | 1)辐射损伤是造成年龄分散的主要因素; 2)晶体结构在受到辐射损伤后变得松散,导致4He在较低温度下逸出,封闭温度随之降低。 | |||
| 榍石 | 1)易获取; 2)eU含量(10~200ppm)适中; 3)较大的晶体尺寸(通常>100μm)。 | 1)晶粒尺寸变化导致封闭温度变化; 2)辐射损伤影响4He扩散; 3)磨损导致表层4He同位素部分丢失。 | 1)选择合适的晶体尺寸; 2)控制α剂量,保持在低剂量(<50×1016 α/g); 3)去除约20μm磨蚀表层或挑选出粒径>400μm的矿物。 | |||
| 石榴石 | 1)离子孔隙率低,对4He具备良好保存条件; 2)能够捕获热液活动的开始信息,对热液活动的限定精确。 | 1)不同化学成分导致4He扩散行为的差异,对定年结果的准确性构成挑战; 2)狭窄成分环带、内部晶格辐射损伤、高U-Th包裹体等因素影响氦的扩散机制; 3)低铀石榴石如何获得准确的年龄结果仍具挑战性。 | 1)引进电子探针微分析(EPMA)提供矿物成分的详细信息,利用高分辨率X射线衍射(HRXRD)精确测定矿物的晶体结构; 2)发展高分辨率的矿物学和地球化学分析技术,解决成分环带、晶格辐射损伤等问题,提高对氦扩散机制的理解; 3)与其他定年方法(如U/Pb、Ar/Ar和Lu/Hf)结合,获得全面的地质时间框架。 | |||
| 橄榄石 | 1)4He扩散性能稳定,不受成分变化的显著影响; 2)在确定年轻火山岩喷发年代,特别是晚第四纪玄武岩的研究中,展示独特优势和不可替代性。 | 1)铀、钍浓度较低; 2)在形成时可能包含初始氦; 3)4He植入效应显著; 4)普遍存在铀、钍分布不均匀现象; 5)放射性衰变链的存在增加了数据解释的复杂性; 6)较小的矿物颗粒4He释放率高。 | 1)改进测试流程; 2)通过对比研究和建立氦同位素背景值以分离和校正初始氦的贡献,确保年龄计算的准确性; 3)采用激光微区剥蚀技术精确测定橄榄石内部而非边缘的4He浓度,减少4He植入的影响; 4)利用X射线荧光光谱(XRF)、离子探针等技术评估矿物内部的铀、钍分布,基于分布数据对定年结果进行校正; 5)通过精确测量矿物内部特定区域的放射性元素浓度,计算其对4He贡献率的影响,对定年数据进行相应的调整; 6)使用较大的橄榄石颗粒进行分析,或通过实验确定不同颗粒大小对4He释放率的影响,对于需要去除表面植入4He的情况,应该采取适当的样品准备方法来最小化对样品体积的影响。 | |||
| 氧化物矿物 | 金红石 | 广泛分布于变质岩、火成岩及碎屑沉积岩中,适用于不同地质环境。高U和Th含量,可确保测试精度。 | 1)4He扩散特性中的各向异性; 2)辐射损伤对封闭温度的影响; 3)激光加热提取4He过程中晶体内的母体同位素易丢失; 4)变质岩中金红石易转化为榍石。 | |||
| 赤铁矿 | 1)铀和钍浓度高; 2)赤铁矿中4He呈多重扩散特性,能够量化不同尺寸晶体中的4He分布。 | 1)完全释放4He的温度可能导致铀挥发和丢失; 2)晶粒尺寸减小,影响4He扩散域尺寸; 3)地表条件下易发生蚀变或风化。 | 1)在富氧条件下提取4He; 2)采用精细的样品筛选和分析技术; 3)选择新鲜样品,必要时评估纯度。 | |||
| 针铁矿 | 广泛分布,常作为次生矿物出现,可记录古气候和构造抬升信息。 | 1)铀和钍浓度低; 2)水合特性,后者可能影响系统的封闭性; 3)易转化为赤铁矿等其他矿物可能重置(U-Th)/He系统。 | 1)提高测试精度; 2)理解水合特性及其对4He捕获和扩散的影响; 3)深入研究4He扩散和转化机制,提高年代学应用潜力。 | |||
| 磁铁矿 | 用于确定成矿时代和变质作用时间。 | 1)4He扩散速率较慢,导致测得的年龄偏老; 2)样品纯度影响定年准确性; 3)铀在激光加热过程中的易挥发损失。 | 1)需评估相对年轻样品或快速冷却样品中的适用性,提高检测低eU(50~300ppb)磁铁矿的能力; 2)X射线微计算机断层扫描成像技术可以有效筛选出无包裹体的磁铁矿样品; 3)确保有效提取4He而不显著增加本底水平。 | |||
| 碳酸盐矿物 | 方解石 | 适用于各类地质过程的研究。 | 1)封闭温度为40~80℃,较低温度下亦可发生4He扩散; 2)方解石的4He含量相对较低; 3)易碎性及包裹体中过剩4He和多重扩散域均影响4He的保存。 | |||
| 海百合 | 1)其化石在地质记录中广泛分布,跨越从寒武纪到现代的广泛时期; 2)界定60~110℃的热历史范围; | 1)等效铀浓度偏低(0.1ppm); 2)4He扩散行为尚未充分了解; 3)地质历史长期演化中可能经历了化学溶解和物理磨损。 | 1)采用大尺寸海百合柱状体定年,提高测量的灵敏度; 2)深入探索4He扩散行为,建立适用于海百合化石的4He扩散模型; 3)选取特定地质时期和环境下的海百合化石样本进行详细研究。 | |||
| 其他矿物 | 萤石 | 1)铀含量高达100μg/g; 2)适用于限定低-高温热液矿脉历史。 | 1)高铀含量样品中普遍存在微小的铀质包体; 2)封闭温度受制于化学成分、晶格结构影响; 3)萤石较脆弱,测试前对萤石样品进行研磨和抛光处理,该过程会造成4He丢失。 | |||
| 陨石 | 1)揭示太阳系早期事件; 2)研究行星体的冷却和热演化。 | 1)样品珍贵且获取难度大; 2)复杂的宇宙和地球环境影响; 3)4He扩散研究不足。 | 1)建立国际合作,分享稀有样品; 2)结合多种定年方法(例如Ar-Ar定年),提高定年结果的可靠性; 3)增加对陨石中4He扩散行为的实验和模拟研究。 | |||
| 尖晶石 | 1)地幔橄榄岩中普遍存在; 2)多用途性。 | 1)尖晶石中铀、钍含量的差异可能导致不同样品间年龄的比较存在困难; 2)封闭温度较低,容易受到后期热事件的影响,导致年龄记录复杂。 | 1)选取具有代表性的样品,进行详细的化学分析以校正铀、钍含量; 2)多方法的联合定年,以获得更加全面的热历史信息。 | |||
| 钙钛矿 | 1)高封闭温度适合高温地质环境定年; 2)eU值高,提高了定年的精度和可靠性。 | 晶体通常较小,处理复杂,可能导致样品损失或污染。 | 采用先进的显微技术,如电子显微镜和激光剥蚀技术,提高样品处理的精度和效率。 | |||
| 斜锆石 | 1)通常具有较高的铀和钍含量; 2)在地质环境中具有很高的化学稳定性; 3)广泛存在于各种岩石类型中。 | 4He扩散特性复杂,受晶格缺陷和辐照损伤影响较大。 | 进行辐照损伤校正,利用显微镜和其他分析技术评估和校正损伤影响。 | |||
| 绿帘石 | 1)样品易获取; 2)晶体结构稳定,热稳定性良好,适合研究热液活动的时序。 | 1)绿帘石样品的分离和纯化过程较为复杂,可能导致样品损失或污染; 2)绿帘石样品中U、Th含量较低,可能影响定年的准确性和精度。 | 1)提高分离和纯化的精度和效率; 2)选择高U、Th含量的绿帘石样品。 | |||
Fig. 1 Summary of measurements for He diffusion in natural monazite and synthetic REE phosphates of monazite structure(modified from Cherniak et al., 2013).
Fig. 3 Closure temperature of equivalent sphere zircon grains with simplified circular cylinder morphologies and aspect ratios 0.1-5.5 with a=50μm.(modified from Cherniak et al., 2009).
Fig. 4 a Tc(℃)versus estimated alpha dose(α×1016/g) for titanites and zircon, b Accumulation time(Ma) versus alpha dose(α×1016/g) for titanite and zircon of variable eU(modified from Baughman et al., 2017).
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