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文檔簡介
1、UThHe熱年代學方法及其在秦嶺再生代隆升中應用UThHe熱年代學方法及其在秦嶺再生代隆升中應用UThHe熱年代學方法及其在秦嶺再生代隆升中應用U-Th/He熱年代學:方法及其在秦嶺再生代隆升中的應用U-Th/He低溫熱年代學方法在地學研究中獲得了寬泛的應用,然而在計算年紀時,U-Th/He原數據的辦理過程較為繁瑣,降低了實驗室工作效率,因此本文利用C#語言編寫了擁有計算年紀和數據可視化功能的U-Th/He測試數據辦理軟件;同時本文還利用磷灰石U-Th/He方法對秦嶺太白山的花崗巖樣品進行了測年,數據揭穿出了秦嶺山脈的迅速隆升時間、幅度、速率,結合周緣地域的地質資料,商議了秦嶺山脈再生代隆升作
2、用的動力學系統。一、U-Th/He熱年代學數據辦理軟件開發實驗室在計算U-Th/He年紀時需要先將AlphachronHe、ICP-MS測得的樣品信號值變換成以摩爾為單位的母子體元素含量值(在MicrosoftExcel中操作),此后再經過年紀計算軟件HelioPlot、HeFty計算原始年紀和進行校正。該數據辦理過程較為繁瑣,降低了實驗室的工作效率;其次,HelioPlot、HeFty等年紀計算軟件其實不具備計算樣品的其他重點數據(如元素的ppm濃度、有效U、釷鈾比值等)的功能,關于后期分析年紀異樣值時,實驗人員難以經過這兩個軟件對多種數據進行可視化分析。因此,本文采用C#語言編寫了完滿的U
3、-Th/He低溫熱年代學實驗數據辦理軟件,該軟件可直接使用原始測試數據計算年紀,并能對各個計算結果進行可視化操作,無需再在其他軟件中進行變換、操作。經過可視化數據及數據線性擬合,用戶能夠查察各個數據之間的潛藏關系(如AgeRadius、Th/U-Age)。各個參數之間的標準差傳達采用標準差傳達公式,并最后傳達到U-Th/He年紀的標準差。這些標準差包括了標準溶液中同位素比值、稀釋劑中同位素比值、U、Th、He元素測試信號以及移液槍校正等。二、磷灰石U-Th/He在秦嶺再生代隆升中的應用秦嶺橫亙于我國中部,東西延綿千余公里,夾持于青藏高原和太平洋板塊之間。它是揚子板塊與華北板塊于三疊紀時期碰撞形
4、成的復合型碰撞造山帶。再生代時期,秦嶺山脈經歷了強烈的隆升作用,最后形成了間隔中國南北大陸地質、環境平易候的天然界限。先人采用磷灰石裂變徑跡等低溫熱年代學方法關于秦嶺山脈在再生代隆升的時間、幅度及隆升系統進行了研究及商議,可是這些方法在提取山體高精度的隆升時間及幅度方面略顯不足。磷灰石U-Th/He測年擁有關閉溫度低(755)的特點,能夠反應地殼深度2-3km的結構活動,適用于厘定秦嶺山脈再生代隆升的時間、幅度及速率,研究結果對商議秦嶺再生代隆升系統及太平洋板塊向西俯沖造成的影響也擁有重要意義。主要獲得了以下結果:(1)對采集于秦嶺太白山高程剖面的花崗巖樣品達成了磷灰石U-Th/He定年,獲得
5、了14個樣品年紀,樣品年紀范圍在Ma。在年紀-高程關系圖中,He年紀整體上隨高程的增加而增加。在海拔約1968m處有一個明顯的轉折端,轉折端之上,擬合曲線的斜率較為和緩,年紀從29.3Ma漸漸增加到65.2Ma。轉折端所對應的年紀是29.3Ma,這可能代表了相應的斷層活動時間。海拔1968m到1080m之間,曲線斜率急巨變陡,年紀集中于26.2到29.3Ma范圍內,這些較為集中的U-Th/He年紀表示了時秦嶺山脈的一次冷卻事件。同時,我們在圖中發現了第二轉折端,其海拔約為1000m,兩個轉折端之間是山體迅速冷卻階段,將第一個轉折端(1968m)設為上限,第二個轉折端(1035m)設為下限,我們
6、獲得山體約933m的隆升幅度。在迅速冷卻階段,取兩個轉折端的高程和相對應的年紀為終端(1832m-29.3Ma,1080m-26.7Ma),我們計算獲得山體的隆升速率為0.3km/Ma。年代學結果揭穿出秦嶺太白山的迅速隆升事件,隆升幅度達到了約1000m,隆升速率為0.3km/Ma,結合先人的研究成就和認識,我們認為此次迅速隆升事件能夠與太平洋板塊向西的俯沖有關系。研究結果厘定了秦嶺再生代隆升的時間、幅度及速率,為進一步認識秦嶺再生代隆升歷史及商議其地球動力學系統供應了難得的年代學資料。內容總結(1)U-Th/He熱年代學:方法及其在秦嶺再生代隆升中的應用U-Th/He低溫熱年代學方法在地學研究中獲得了寬泛的應用,然而在計算年紀時,U-Th
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