编辑: f19970615123fa | 2018-07-08 |
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O测年'
从而能够获得变质岩&
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!轨迹研究中最精确的时间信息# &
应用领域 广泛'
几乎所有的地质学分支学科中都有应用'
各国 科技工作者利用此方法解决了大量的有意义的地质 问题'
它们包括了局部的% 区域的% 甚至全球性的许 多重要地质事件的时代&
随着超高真空技术的引入 及低本底高灵敏度静态质谱技术的应用'
该方法的 应用范围也从较老的地质体向新生代'
特别是第四 纪样品进军'
并为地球动力学研究% 古地磁倒转% 第 四纪地质和古人类学研究等提 供了 令人信服 的证 据# '
是矿床年代学研究的最主要的技术手段# -是 同位素热年代学研究的支柱技术&
由于&
O;
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O法 测年矿物广泛'
这些矿物 的 封闭 温度差别 很大'
从9%%(#
7 %\'
跨越了约# K <
的正常地温梯度范围'
因此'
不论是用矿物对法还是用年龄高程法研究 地质体的抬升 ;
剥露历史'
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O ;
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O法都是不可替代的 工具&
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O ;
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O法测年也有其局限性&
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O ;
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O同位素地 质测年方法的局限性首先是分析技术比较复杂导致 其成本高% 分析周期长&
其次是它要求待分析样品 先在核反应堆中接收快中子照射'
需要用年龄已知 的标准样 品 同期 接受 照射 以确 定年龄计 算参数$值'
因此'
$ 值测定的准确性直接影响样品年龄测定 的准确性&
在8 : H 转变成8 : &
O的核反应过程中'
由 于快中子打击的动力作用'
所产生的8 : &
O会产生位 移'
如果样品颗粒太小 # %. <
以下$ '
8 : &
O........