天然独居石

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天然独居石相关的耗材

  • 试管清洁刷,白色或天然毛刷
    白色或天然毛刷,带钢丝柄非常适合用于清洁试管和各种其它实验室器具。配备一个或两个尖端结,可最大限度减少刮伤风险,并提高清洁密度,带钢丝柄
  • 天然气分析专用柱
    规格:6m*3mm、10m*3mm材质:不锈钢配适机器型号:需客户提供相关信息柱两端中心距离:需客户提供相关信息进样端与检测端高度差:需客户提供相关信息特殊工艺制造,专用天然气的检测分析
  • Cole-Parmer® 天然橡胶管
    Cole-Parmer® 天然橡胶管 管材Cole-Parmer® 天然橡胶管 管材应用范围:一般用途液体和气体应用。特点:非粘性,无缝。天然色。认证:根据 GMP 规范进行生产。温度范围:-15 至 158°F(-26 至 70°C)灭菌:环氧乙烷。Cole-Parmer® 天然橡胶管 管材订购信息尺寸:in. (mm)70°F时的最大压力 psi(21°C时的bar)产品目录号长度内径外径壁厚3/32 (2.4)5/32 (4.0)1/32 (0.8)14 (1.0)06448-13 25ft/包 1/8 (3.2)3/16 (4.8)1/32 (0.8)10 (0.7)06448-141/8 (3.2)1/4 (6.4)1/16 (1.6)21 (1.4)06448-151/8 (3.2)3/8 (9.6)1/8 (3.2)25 (1.7)06448-163/16 (4.8)5/16 (8.0)1/16 (1.6)13 (0.9)06448-171/4 (6.4)5/16 (8.0)1/32 (0.8)8 (0.6)06448-181/4 (6.4)3/8 (9.6)1/16 (1.6)12 (0.8)06448-191/4 (6.4)7/16 (11.2)3/32 (2.4)17 (1.8)06448-201/4 (6.4)1/2 (12.8)1/8 (3.2)17 (1.8)06448-215/16 (8.0)7/16 (11.2)1/16 (1.6)10 (0.7)06448-225/16 (8.0)1/2 (12.8)3/32 (2.4)10 (0.7)06448-233/8 (9.6)1/2 (12.8)1/16 (1.6)10 (0.7)06448-24

天然独居石相关的仪器

  • 产品描述美国Sepor MIH(13)111-5实验室高强度感应辊式磁选机/电磁分离机Model MIH(13) 111(5) High Intensity Dry Magnetic Separator 实验室高强度感应辊式磁选机/电磁分离机 说明: MIH(13)111-5型是一种顶部进料的实验室或中试设备,干高强度磁选机,设计用于分离中等或弱磁性(对磁)材料。该小型磁选机所得结果可扩展,可用于预测大型高强度磁选机的性能。在该分离器中分离的进料粒度应在1 mm(18目)到0.034 mm(400目)之间。对于体积密度为1600千克立方米(100磅立方英尺)的材料,该分离器的容量为100千克小时(220磅小时)。也可对10 gm或以上的批量样品进行处理。 磁场控制 一种特殊设计的电路,利用电流激励磁铁的磁场。该场连续变化,从0到16000高斯,有5毫米的间隙。数字安培计用于向线圈提供精确的电流和相应的磁场强度。 设计 该分离器的内置设计特点和控制非常适合于小样本的矿物学分析和研究工作,也可用于生产控制和开发。整个分离装置安装在一个环氧树脂涂层的橙色钢柜中。所需的磁场模式已通过使用铝、不锈钢、黄铜和特殊钢合金部件(如有需要)得到了仔细维护。振动给料机以恒定的进料速度将物料引入分离器。标准进料漏斗的容积为62 Ci,但可选择276 Ci进料漏斗。 操作 顶部送料感应辊式分离器将所有材料置于最陡磁梯度区域的最高磁场中,并利用磁力和重力捕获弱磁粒子。用于通过有源区域输送材料的转动感应磁辊提供相反的离心力,来分离磁性和非磁性材料。这项技术能够有效地去除非磁性产品中作为污染物的弱磁性材料。该装置能承受高达150摄氏度的进料温度。 应用 玻璃砂方解石独居石稀土硅灰石云母锆石重晶石石榴石钽铌矿长石金红石钛铁矿锡石白钨矿中的黑钨矿应用实例 –亚铬铁矿中的钛铁矿–辉石等中的独居石和其他稀土矿物–铁锰矿形成的钽铁矿,钴锌矿,钠锌辉石–磁性砂矿矿物的分离–超级合金粉末–钛铁矿-次二甲苯-金红石分馏–不锈钢粉末–石榴石的天然钻石–合成钻石的分离–磁化率差异小或大的其他材料分离器采用110-120伏、50/60周期、单相交流电供电,最大电流为7安培。分离器运行所需的直流电源来自硅整流器,硅整流器是该设备的组成部分。分离器也可用于230伏单相交流电50/60周期的运行。 转子驱动 转子由直流、柔性安装四分之一马力的TEFC电机驱动。转子转速从0到300转/分连续变化。转子有全封闭的自润滑滚珠轴承。 差距调整通过自由前端件朝向或远离分离转子的运动可以容易地调节分离间隙。 提升式分离 通过提升式作用(用于交叉带、环形和圆盘式磁选机)分离磁场中的矿物由感应辊机器进行。当矿物的磁化率差异较小时,有时首选提升式分离。在某些情况下,已经发现提升式感应辊分离器比标准的底部送料提升式磁铁能够处理更粗的材料。 应用经验 对于一般的研究工作和矿物分析,分离器已经被证明是非常有用的。许多矿物可以通过它们的磁性来鉴别。在化学分析之前,矿物样品可以分成磁性和非磁性成分。以这种方式,化学值可归因于特定的组分,磁性或非磁性。通过预先确定磁性组分的化学分析,可以更容易地对磁性或非磁性组分进行提取和加工分析。这种生产控制方法在鉴别杂质和杂质原因方面比单独进行化学分析所能得到的信息要多。高强度磁选机在流程图设计的准备中也非常有用,因为它能够处理高达100千克/小时(220磅/小时)的重量,并且所得结果可扩展到更大的生产机器。 对于矿物分离研究,可以通过试验不同的磁力强度来去除材料,从0开始并增加磁场强度。当根据其各自的磁化率分级时,磁性部分在确定矿石中各种矿物的数量方面非常有用。而且,实验室分离器可用于培训工厂规模生产分离器的操作员,因为不同操作条件下获得的结果不同。将在工厂大小的感应辊磁选机上产生类似的结果。
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  • RESOChron激光原位(U-Th)/He双定年系统已有40年的发展历史,又名高通量原位双测年和微量元素表征仪器,基于具有良好技术传统的RESOlution和Alphachron&trade 的集成复合仪器RESOchron,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。其适用于基础地球科学研究中的应用需求,如构造地质学、地形演化研究、区域盆地分析和地球化学勘查,以及石油盆地分析和矿物勘探中的工业应用, RESOChron可以获得精确定义的、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。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&trade 技术进行全颗粒样品的同位素分析。RESOchron方法: 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,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,RESOchron是一个集成的、原位的、计算机控制的微区分析仪器。 RESOChron是自动化(U-Th)/He热年代学分析系统,可实现矿物剖面的氦含量分析,不需要alpha校正(能够分析测量小的矿物颗粒),通过ICP-MS 测量Pb,U和Th以得到U-Pb年龄,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&trade 技术进行全颗粒样品的同位素分析。 应用领域:1、富铁河流沉积矿床成矿期的古气候条件;2、沉积盆地勘探 — 烃源岩的热演化;3、石油和天然气勘探;4、潜在地热储层的前景预测;5、相对断层位移(勘探断层成因的矿床);6、潜在核仓库的热流体流动史;7、钻石探矿 — 构造和地形演化历史;8、热液矿床热历史反演所需的参数;9、成矿区的造山抬升/剥蚀速率(地形演化)。
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  • RESOChron激光原位(U-Th)/He双定年系统距离现在已经有40年的发展历史,在这40年中也是经历了很多的艰辛,经过不懈的努力才有了今天的市场前景,RESOchron定年系统一种独特的仪器,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,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。应用领域:1、富铁河流沉积矿床成矿期的古气候条件;2、沉积盆地勘探 — 烃源岩的热演化;3、石油和天然气勘探;4、潜在地热储层的前景预测;5、相对断层位移(勘探断层成因的矿床);6、潜在核仓库的热流体流动史;7、钻石探矿 — 构造和地形演化历史;8、热液矿床热历史反演所需的参数;9、成矿区的造山抬升/剥蚀速率(地形演化)。RESOChron激光原位(U-Th)/He双定年系统RESOlution193nm准分子激光剥蚀系统,包括Laurin Technic样品池和UHV样品池,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,不需要alpha校正(能够分析测量小的矿物颗粒),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,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。
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  • 【分享】稀土百科和检测分析

    概念: 稀土一词是历史遗留下来的名称。稀土元素是从18世纪末叶开始陆续发现,当时人们常把不溶于水的固体氧化物称为土。稀土一般是以氧化物状态分离出来的,又很稀少,因而得名为稀土。通常把镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕称为轻稀土或铈组稀土;把钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥钇称为重稀土或钇组稀土。也有的根据稀土元素物理化学性质的相似性和差异性,除钪之外(有的将钪划归稀散元素),划分成三组:轻稀土组为镧、铈、镨、钕、钷;中稀土组为钐、铕、钆、铽、镝;重稀土组为钬、铒、铥、镱、镥、钇。 稀土矿在地壳中主要以矿物形式存在,其赋存状态主要有三种:作为矿物的基本组成元素,稀土以离子化合物形式赋存于矿物晶格中,构成矿物的必不可少的成分。这类矿物通常称为稀土矿物,如独居石、氟碳铈矿等。作为矿物的杂质元素,以类质同象置换的形式,分散于造岩矿物和稀有金属矿物中,这类矿物可称为含有稀土元素的矿物,如磷灰石、萤石等。呈离子状态被吸附于某些矿物的表面或颗粒间。这类矿物主要是各种粘土矿物、云母类矿物。这类状态的稀土元素很容易提取。 1894年由芬兰化学家约翰·加得林在瑞典发现,由于貌似土族氧化物,故取名稀土元素。(已发现的稀土矿物有250种以上,其中具 稀土矿有工业价值的约50~60种,具有开采价值的只有10种左右,现在用于工业提取稀土元素的矿物主要有四种—氟碳铈矿、独居石矿、磷钇矿和风化壳淋积型矿,前三种矿占西方稀土产量的95%以上。独居石和氟碳铈矿中,轻稀土含量较高。磷钇矿中,重稀土和钇含量较高,但矿源比独居石少。) 最重要的稀土矿物有氟碳铈(镧)矿、独居石、磷钇矿、离子吸附型稀土矿、褐钇铌矿等。全世界共探明稀土储量5000万吨,其中中国约占80%,其余主要产于美,俄,印度,南非等国.

  • 【分享】【冶金应用】稀土元素

    稀土元素是从比较稀少的矿物中发现的,“土”原指不溶于水的物质,故称稀土。英文Rare Earth Element(简写RE或R)。 稀土家族是来自镧系的15个元素,加上与镧系相关密切的钪和钇共17种元素。它们是:镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇。你若想用中文呼唤这个家族的某个成员,不用管那贴在一旁的“金”,直接喊边上的“名”,包你八九不离十。 稀土是一个神奇的家族。天然的稀土元素常常是结伴同行,人们必须想方设法才能把它们分离。人类在认知稀土的早期,常常在得到某种稀土元素时,却不知道还有别的“顽皮”的元素隐藏其中,或者无法将不愿分手的伙伴分开。比如“镧”就是在“铈”中发现的,它的名字“La”就是希腊语“隐藏”一词的缩写。 “镨钕”在希腊语中意为“双生子”,“镨钕”是在“镧”中间发现的,而40年以后,它们才得以被分离成两个元素,所以一个就叫“镨”,另一个则取名“钕”。还有,“钐”是在“镨钕”中发现的,“钆”又是在“钐”中发现的……。 由于特殊的原子结构,稀土家族的成员非常的活泼,且个个身手不凡,魔力无边。它们与其他元素结合,便可组成品类繁多、功能千变万化、用途各异的新型材料,且性能翻番提高,被称作当代的“工业味精”。稀土元素的组成 (Rare Earth Element) 周期系ⅢB族中原子序数为21、39和57~71的17种化学元素的统称。其中原子序数为57~ 71的15种化学元素又统称为镧系元素。稀土元素包括钪、钇、镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥。通常把镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕称为轻稀土元素[1];钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇称为重稀土元素。稀土元素是历史遗留下来的名称,通常把不溶于水的固体氧化物叫做土,而在18世纪 ,这17种元素都是很稀少的尚未被大量发现,因而得名为稀土元素。现已查明,它们并不稀少,特别是中国的稀土资源十分丰富,有开采价值的储量占世界第一位。从1794年芬兰J加多林从瑞典斯德哥尔摩附近的于特比镇发现钇开始,一直到1947年美国JA马林斯基从铀的裂变产物中分离出钷,共经历150多年。 已经发现的稀土矿物有250种以上,最重要的有氟碳铈镧矿[(Ce,La)FCO3]、独居石[CePO4,Th3(PO4)4]、磷钇石(YPO4)、黑稀金矿[(Y,Ce,Ca) (Nb,Ta,Ti)2O6]、硅铍钇矿(Y2FeBe2Si2O10)、褐帘石[(Ca,Ce)2(Al,Fe)3Si3O12]、铈硅石[(Ce,Y,Pr)2Si2O7H2O]。 周期表中IIIB族钪、钇和镧系元素之总称,包括钪(Sc)、钇(Y)、镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Tb)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)。其中钷是人造放射性元素。在自然界中主要矿物有独居石、铈硅石、铈铝石、黑稀金矿和磷酸钇矿。因其天然丰度小,又以氧化物或含氧酸盐矿物共生形式存在,故得名。他们都是很活泼的金属,性质极为相似,常见化合价+3,其水合离子大多有颜色,易形成稳定的配化合物。溶剂萃取和离子交换是目前分离稀土的较好方法。镧、铈、镨、钕等轻稀土金属,由于熔点较低,在电解过程可呈熔融状态在阴极上析出,故一般均采用电解法制取。可用氯化物和氟化物两种盐系,前者以稀土氯化物为原料加入电解槽,后者则以氧化物的形式加入。常用的氯化物体系为KCl-RECl3他们在工农业生产和科研中有广泛的用途,在钢铁、铸铁和合金中加入少量稀土能大大改善性能。用稀土制得的磁性材料其磁性极强,用途广泛。在化学工业中广泛用作催化剂。稀土氧化物是重要的发光材料、激光材料

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  • 开放高端实验室 服务于地质科研
    2013年秋天,中国地质调查局西安地质调查中心制定了《西安地质调查中心实验室开放管理办法》、《西安地质调查中心开放实验室管理指南》和网上预约制度,西安地调中心实验测试中心(以下简称“实验测试中心”)率先开放了X射线衍射分析实验室、拉曼光谱分析实验室、包裹体显微测温实验室和电子探针分析实验室,为中心及中心以外的地学科研工作者提供开放性测试服务。此后,来自中国地质大学(北京)、西北大学、长安大学、西安石油大学等高校的师生以及国内众多科研院所的科研人员来西安地调中心开展分析测试,促进了实验测试人员与地调科研工作的融合,也促进了实验测试能力与水平的快速提高。  与此同时,实验测试中心依托开放实验室成功申请了中国地质调查局“北山地区斑岩型铜矿特征矿物测试技术研究”和“斜锆石和碳酸盐定年方法研究及应用”项目。基于国土资源部公益性行业科研专项“伊利石结晶度测试技术方法研究”项目,应用国际粘土标样,建立的伊利石结晶度测试方法在行业内得到推广应用,实现了行业内粘土矿物分析结果的可对比使用,提高了这一分析技术的应用范围。长安大学依托中心开放实验室成功申请了国家自然科学基金面上项目——“单个流体包裹体CO2碳同位素显微激光拉曼光谱分析研究”。  2014年,西安地调中心进一步开放了扫描电镜和激光剥蚀电感耦合等离子体质谱实验室。激光剥蚀电感耦合等离子体质谱实验室实现了完全对外开放,最大程度地满足了地学科技工作者的需求,所内外的研究人员纷纷慕名前来实验室开展锆石定年测试工作。尤其是斜锆石定年方法的建立和投入应用,较好地弥补了国内斜锆石定年方面的不足,斜锆石定年数据处理软件BUSTER的开发和使用,更加便利了斜锆石在年代学研究中的应用。  2015年,北京离子探针中心在西安地调中心开放实验室架设了SHRIMP远程共享终端,同时激光剥蚀电感耦合等离子体质谱实验室通过考核正式加入国家科技基础条件平台,享受平台运行经费支持。同年,依托西安地调中心开放实验室,“西秦岭阳山金矿带花岗斑岩中独居石的成因及年代学研究”、“一种新的Ti-Zr-U氧化物的发现及其矿物学研究”、“绿泥石矿物近红外光谱吸收谱带的位移机理与控制机制研究”、“阿尔金地区新近纪风成红粘土的物源研究”等4项国家自然科学基金项目获批,促进了青年人才的科研创新工作。同年,实验测试中心承担的“北山地区斑岩型铜矿特征矿物测试技术研究”和“斜锆石和碳酸盐定年方法研究及应用”项目顺利通过中国地调局组织的成果评审,分获“优秀”和“良好”。  2016年,随着大型多接收电感耦合等离子体质谱仪Nepture Plus安装调试结束,LA-MC-ICP-MS实验室以国际一流的设备和国际化的开放性服务,热忱服务于国内外地质科研人员。实验室已经建成的分析方法包括:锆石U-Pb定年、Hf同位素分析 石英、辉石、长石、黑云母、石榴子石等矿物原位微区元素分析等。合作研究中的分析方法包括:斜锆石、独居石和榍石U-Pb定年 黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿原位微区元素分析 矿物微区Sr、Nd同位素分析 生物结构(如牙齿、鱼耳石等)中的微区微量元素分析 珠宝玉石的微区无痕微量元素分析等。  2014年以来,开放实验室人员先后访问西澳大利亚地质调查局、科廷理工大学和西澳大学,就实验室的建设模式和微区同位素地球化学领域的测试方法进行了深入探讨,促进了国际合作与交流。在对外开放的同时,中心开放实验室还积极协助行业内其它实验室的仪器设备安装和技术人才培养,赢得了同行的广泛赞誉。  冬去春来,转眼三载。在持续开放、扩大影响、推动测试分析与科研有机融合的进程中,开放实验室也取得了显著的经济效益,年测试经费逾400万元。年轻的测试技术人员得到了快速成长,高水平论文数量稳步上升,申报专利数量激增。目前,西安地调中心开放实验室已成为支撑国土资源部岩浆作用成矿与找矿重点实验室的重要平台,也是西安地调中心对外展示与交流的窗口,成为分析测试与地质科研相结合、支撑西安地调中心发展与服务社会需求相结合、分析测试与科技创新相结合的行业重点实验室。今后,西安地调中心将继续加大实验测试开放力度,充分发挥先进的分析测试设备在地质找矿突破、科技创新中重要的技术支撑作用。
  • 我国将积极推动稀土标准走向国际化
    我国将积极推动稀土标准走向国际化 全国稀土标准化技术委员会近日在浙江杭州召开了我国稀土标准审定、预审和讨论会,来自全国高等院校、科研院所、检测机构等30多家单位的60余名代表参加。 会上,全国稀土标准化技术委员会秘书长高兰表示,今后提出申报的国家标准将严加审核 只有安全、环保方面才能建立强制标准,其他方面不予建立 团体标准的地位,明确为国家标准的有益补充,经过运行按程序可以上升为行业标准及国家标准 要积极做好国家标准的英文翻译工作,将稀土标准推向国际化。 本次会议审定了包头稀土研究院承担的国家标准《稀土废渣、废水化学分析方法》,专家给出了相关意见及建议,并认为该项标准达到国际先进水平 讨论了包头稀土研究院翻译的《稀土术语》和《烧结钕铁硼永磁材料》国家标准,根据反馈意见修订并报送翻译稿。本次会议还讨论通过了《氟碳铈矿-独居石混合精矿》、《氧化镱》、《氧化镥》等行业标准。 专家表示,此次会议明确了我国稀土标准发展方向,为我国稀土标准逐步迈向国际标准积累了经验。内容来自中国稀有金属网
  • Science 和 Nature 子刊连续发文!TESCAN 综合矿物分析仪助力固体地球科学前沿问题研究
    近期,北京大学地球与空间科学学院许成研究员、张立飞教授和费英伟教授联合团队合作发现来自地幔过渡带(深约400公里处)的超高压矿物和古元古代现代板块构造的岩石学证据,在地球深部物质组成和板块构造启动时限等科学问题上取得了重大突破,研究成果相继发表于权威科学期刊Science Advances(2017年)和Nature Communications(2018年)上。其中一些重要的矿物学和岩相学工作是由捷克孟德尔大学宋文磊博士和Jind?ich Kynicky博士与TESCAN总部应用部门(位于捷克布尔诺)使用TESCAN综合矿物分析仪(TIMA)合作完成。 地球内部的结构组成和板块构造运动的起始是当今固体地球科学研究最前沿、最具挑战地球内部的结构组成和板块构造运动的起始是当今固体地球科学研究最前沿、最具挑战性的关键科学问题。俗话说,上天不易,入地更难。人类对于地球内部的了解还非常有限,固体地球的半径达 6400 公里,而目前人工钻探最深仅到 12 公里。科学家只能通过出露于地表的岩石或深部岩浆携带的捕虏体来推测地球的深部物质组成。 (图片来源于网络)板块构造是地球区别于其它太阳系类地行星的主要特征,它不仅影响着地幔的组成和演化,而且还控制着地球的水圈和大气圈,对地球上生命的起源具有重大意义,然而对现今板块构造启动的时间和机制的认识仍然存在很大分歧。近期,北京大学地球与空间科学学院许成研究员、张立飞教授和费英伟教授联合团队合作发现来自地幔过渡带(深约 400 公里处)的超高压矿物和古元古代现代板块构造的岩石学证据,在地球深部物质组成和板块构造启动时限等科学问题上取得了重大突破。研究的成果相继发表于权威科学期刊 Science Advances(2017年)和Nature Communications(2018年)上。其中一些重要的矿物学和岩相学工作都是使用TESCAN综合矿物分析仪(TIMA)完成,文中也对TIMA分析方法进行了具体解读。 △ 研究成果发表在 Science Advances (2017年) △ 研究成果发表在 Nature Communications (2018年)许成团队首次在我国华北克拉通中北部的内蒙古丰镇和河北怀安一带的幔源火成碳酸岩内发现了极少量的厘米级榴辉岩捕虏体(许成等,2018)。榴辉岩(由俯冲板块在深俯冲过程中遭受超高压变质作用形成)主要由绿辉石和石榴石组成,其次为蓝晶石、石英、帘石、多硅白云母和角闪石等。通过各种矿物温压计和 THERMOCALC 程序计算获得其峰期矿物组合石榴石+绿辉石+蓝晶石位于 2.5-2.8 GPa和 650-670℃ 的稳定范围,对应 250 (±15)℃ GPa-1 的低温古俯冲带地热梯度。 △ 图 1:TIMA 解离分析碳酸岩内榴辉岩捕虏体及其矿物组成(修改自许成等,2018)石榴石内独居石 U-Pb 定年确定其变质峰期年龄为 18.4 亿年,这是迄今为止记录的最“冷”的古元古代俯冲带中低温高压变质作用。“冷”的深俯冲作用很可能在古元古代非常普遍,但全球的低温记录很容易被后来陆内碰撞所产生的高温变质作用覆盖。板块构造何时启动一直存在争论,其主要原因在于缺少岩石学证据。该发现提供了直接的岩石学证据表明古元古代存在现代板块深俯冲。这些碳酸岩的地球化学特征显示其地幔源区含有俯冲的地壳物质,进一步表明地球早期已存在地壳物质深俯冲进入地幔,从而导致地幔深部碳循环。此外,科研团队还在这些榴辉岩的石榴石内发现了超硅石榴石(超高压矿物,主要在深源金刚石或者陨石冲击坑中有零星发现)包体(许成等,2017),分析显示该矿物具有高的三价铁 Fe3+(Fe3+/全Fe~0.87),远高于目前金刚石内发现的超硅石榴石(Fe3+/全Fe0.4)。 △ 图 2:TIMA拍摄的榴辉岩捕虏体中的超硅石榴石(Maj):图 (A) 为石榴石(Grt-II)中超硅石榴石包体的背散射图;图 (B) 显示超硅石榴石包体的铁和铝含量明显高于赋存矿物石榴石(引自许成等,2017) 高温高压合成实验标定其形成压力为14GPa,起源于地幔过渡带(400公里)。该发现为碳酸岩岩浆起源于地幔过渡带提供了直接的矿物学证据,同时异常富三价 Fe 超硅石榴石说明地幔过渡带存在局部富氧成分,这与俯冲地壳物质相关。这一发现对人们认识深部地幔的物质组成和演化具有非常重要的意义。 上述成果中 TIMA 分析工作(图1和图2)是由捷克孟德尔大学的宋文磊博士与 Jind?ich Kynicky 博士和 TESCAN 扫描电镜公司总部(捷克布尔诺)TIMA 应用部门合作完成。由于捕虏体结构复杂、矿物类型多样、颗粒繁多且大小不等(毫米至微米级),有时与寄主岩石和矿物在结构和成分上差别并不显著,因而普通光学显微镜、扫描电镜、激光拉曼和电子探针等分析仪器对于寻找和识别这些包含在捕虏体中且非常稀少的来自地球深部的(高压)矿物效果并不明显,研究过程相当耗时且仅限于对局部的观察,极易遗漏重要信息。全球著名扫描电镜公司 TESCAN 的综合矿物分析仪(TIMA,图4)可以很好的解决以上问题。该仪器是利用扫描电镜的岩石矿物自动定量化分析系统,具有将电镜和能谱高度集成的独特技术,能进行极高分辨率的 BSE 与 EDX 快速全谱成像和大范围面扫描自动拼接功能,可以完成对整个样品的快速、准确的多元素面扫描;其配备的矿物处理专业软件可以辅助分析扫描结果,实现各种矿物相的快速鉴定、分布模式、含量测算以及自定义矿物寻找功能,避免相似结构和成分的分析误差,揭示样品的整体形态、矿物含量、结构构造和矿物共生组合特征。对于以上研究样品量很少的榴辉岩,通过其各矿物含量估算的有效全岩成分将提高变质岩视剖面图温压计的可靠性,同时还可以查明矿物相内部和不同矿物相之间的显微结构关系以及对含量很少(如用于准确定年的锆石和独居石)或未知矿物的辨别,从而获取捕虏体的起源和演化的关键信息。 △ 图 4:TESCAN 综合矿物分析仪(TIMA) 上述科研成果表明,固体地球科学的研究越来越侧重于地质样品的微观结构、精细矿物学和微区原位分析测试。TIMA 对矿物的结构分析和定量解析达到微米的尺度,相对于传统光学显微镜和扫描电镜具有非常大的优势。TIMA 可以对岩芯、岩屑、岩石、矿石、精矿、尾矿、浸出渣或冶炼产品等进行快速定量矿物分析,能有效识别岩石类型,测量矿物种类和分布、颗粒大小、解离或锁定各种参数。此外,还提供亮相搜索模块,可以快速准确鉴定出铂族金属、金银矿和稀土元素。TIMA 已广泛应用于地质、石油、矿业和冶金等领域。目前,北京大学和中南大学今年已经引进了 TESCAN TIMA 综合矿物分析仪,目前设备正在安装调试中,期待 TIMA 用户做出更多重要的研究成果!
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