RESOChron激光原位(U-Th)/He双定年系统

ASI RESOChronRESOChron激光原位(U-Th)/He双定年系统

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2022-05-07 09:59:02
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高通量原位双测年和微量元素表征仪器RESOChron激光原位(U-Th)/He定年系统/双年代测试系统/双定年系统概述RESOchron定年系统一种*的仪器,能够进行矿物的U-Th-Pb-He三重测年和微量元素表征

详细介绍

高通量原位双测年和微量元素表征仪器

RESOChron激光原位(U-Th)/He定年系统/双年代测试系统/双定年系统

 

概述

RESOchron定年系统一种*的仪器,能够进行矿物的U-Th-Pb-He三重测年和微量元素表征。该仪器适用于基础地球科学研究中的应用需求,如构造地质学和地形演化研究,以及石油盆地分析和矿物勘探中的工业应用。激光剥蚀(U-Th)/He热年代学可以获得定义的、无缺陷的晶体体积,具有已知的表面积,从而克服了传统的单颗粒晶体测量方法的两个不确定性。基于具有良好技术传统的RESOlution和Alphachron™技术的紧凑仪器RESOchron ,可以快速且低成本地获得双测年结果。

 

RESOchron技术

传统方法

U-Th-Pb-He双测年和三重测年传统分析方法目前涉及单晶(例如锆石,磷灰石,金红石,独居石)的多个手动处理阶段,开始于U-Th-Pb同位素的SHRIMP或LA-ICP-MS单点分析,然后利用Alphachron™技术进行全颗粒样品的同位素分析。

 

RESOchron方法

RESOchron是一个集成的、原位的、计算机控制的微区分析仪器,能够对多个矿物颗粒进行快速的、自动化的U-Th-Pb-He分析,允许在工业和学术研究中更 快、更便宜和常规地应用双测年。锆石(或其它矿物)晶体样品加载在抽真空的样品池中并进行自动激光剥蚀。释放的氦被输送到AlphachronTM以测定(U-Th)/He年龄。 然后将加载的样品转移到Laurin Technic双体积样品池中,通过ICP-MS 测量Pb,U和Th以得到U-Pb年龄。该阶段同时可以收集微量元素数据,以确定结晶环 境。 通过光学干涉测量、X射线显微层析或扫描电子显微镜测量剥蚀坑体积。

 

规格

样品数量:通常为25个样品/样品托盘

激光波长:193nm

氦测量重现性<0.35% (1σ)

背景4He水平<0.02 ncc

激光功率,脉冲频率和脉冲长度的组合选项:

200mJ/100Hz/20ns,200mJ/20Hz/20ns或8mJ/300Hz/8ns

 

相对于传统(U-Th-Sm)/He方法的优势

•大量矿物颗粒的快速测年

•不需要alpha校正(能够分析测量小的矿物颗粒)

•不需要进行危险和耗时的矿物溶解(HF)

•可实现矿物剖面的氦含量分析

•在分析过程中避免矿物或气体包裹体

•相对于传统方法,提高了精度和准确度

•提供单颗粒的地质年代学年龄、热年代学年龄和微量元素分析

 

RESOchron系统包括:

•Alphachron™自动化(U-Th)/He热年代学分析系统

•RESOlution193nm准分子激光剥蚀系统,包括Laurin Technic样品池和UHV样品池

•ICP-MS系统

•ICP-MS兼容性

 

应用

该技术提供的时间 - 温度输出数据的主要应用市场包括石油和矿产勘探领域。此外在学术研究(例如构造地质学和地形演化研究)和需要经济地分析大量样品(例如区域盆地分析,地球化学勘查)的政府地球科学机构均有应用前景。

•钻石探矿 — 构造和地形演化历史

 

•石油和天然气勘探

 

•沉积盆地勘探 — 烃源岩的热演化

 

•成矿区的造山抬升/剥蚀速率(地形演化)

 

•富铁河流沉积矿床成矿期的古气候条件

 

•相对断层位移(勘探断层成因的矿床)

 

•热液矿床热历史反演所需的参数

 

•潜在地热储层的前景预测

 

•潜在核仓库的热流体流动史

 

 

 

 

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