编辑: f19970615123fa 2018-07-08

9 A OA J=

2 3 '

$ % % 5# R = U O A 2A J=

2 3 '

$ % % !# Q = O O >

F

1 BA J=

2 3 '

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= F F = J =A J=

2 3 '

$ % % :# R A J ? =

2 DA J =

2 3 '

$ % % :# . J A

2 J A B E

1 @

2 A J =

2 3 '

$ % % :#

6 A O <

= BA J =

2 3 '

$ % # % $ &

9 $ 沉积岩中碎屑矿物 &

O ;

&

O法年 龄测定'

可 能得到大量物源区的年龄信息&

这种方法近年来在 国际上蓬勃兴起 . J U = O J '

$ % % $# Q = >

B A FA J=

2 3 '

$ % % 7# Q

1 L S A FA J=

2 3 '

$ % % # '

2 >

D JA J=

2 3 '

$ % % 9# P >

A F A OA J =

2 3 '

$ % % 9#/ = ` <

= B'

$ % % 9#

6 O A C A O A J =

2 3 '

$ % % 9# P A T B

1 2 L F A J =

2 3 '

$ % % : = '

$ % % : N#Q

1 = B S A J =

2 3 '

$ % # % $ &

5$ 岩相学观察和研究对于 &

O ;

&

O法年龄的解 释也十分重要&

不论测年对象是什么'

都应注意是 否遭受了蚀变改造&

变质岩石中的一些非变质矿物 的&

O同位 素体系可能既不完全封闭也未完全重启'

这时 &

O ;

&

O法年龄就 没 有地质 意义&

有时'

年 龄数据正确'

但年龄数据的地质解释不正确&

例如'

构造带 例如韧性剪切带$ 中新生矿物的 &

O ;

&

O法 年龄代表的是构造带活动的时代'

而不是* 原岩+ 例 如岩体$ 的形成时代&

0$ 3对*1&

*1法的总体评价 &

O ;

&

O同位 素地质测年方法虽然发展历史不长'

但目前已经成为同位素地质年代学研究的最主 要方 法之一 61S=OLA J=

2 3 '

$ % % :#

6 @ U J = B >

A J=

2 3 '

$ % % :# I = O K A J =

2 3 '

$ % % :#]

1 F J A O A J =

2 3 '

$ % # %# H = O

2 F J O

1

2 K AA J =

2 3 '

$ % # %# V U AA J=

2 3 '

$ % # %# H >

O K

2 = B LA J=

2 3 '

$ % % 5#

6 O

1 C B

2 A A A J =

2 3 '

$ % # %#

6 = O O TA J =

2 3 '

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N A O J A J =

2 3 '

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A S 1A J=

2 3 '

$ % # %# a

1 U O L = BA J =

2 3 '

$ % # %# G b >

S S A

2 A J =

2 3 '

$ % # %# 富云莲'

# : : 8# 王松山等'

$ % % ## 王非等'

$ % % 9# 陈文等'

$ % % '

$ % % 5# 李文昌等'

$ % % :# 李建康等'

$ % % :# 潘小菲等# $ % % :# 邱华宁等'

$ % % :# 王 勇生等'

$ % % :# c @ U'

$ % # %$ &

该方法具有以下特点! 测量的时间域较宽&

最老可到8 ! % % R = 月岩年 龄'

. ? @ = A D D A OA J=

2 3 '

# :

5 5$ '

最年轻可测到千年级 意大利维苏威火山喷发年龄'

P A B B AA J=

2 3 '

# : :

5 $ # #测量对象广泛&

原则上'

所有的含钾矿物% 岩石都可以用作 &

O ;

&

O法同位素测年'

甚至含有微 量钾盐包裹体的非钾矿物如石英% 闪锌矿等也有成 功测定出 &

O ;

&

O年龄的报道# $独特的分步加热技 术和内部组分的 &

O同位素相关图处理技术不仅可 以获得高精度的年龄'

还可以揭示被测定对象所经 历的多期地质演化信息# %和激光技术配套可以直 接在岩 石光片上寻找待测矿物进行微区 几十微米)几百微米$ &

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