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搜索结果: 1-15 共查到锆石相关记录864条 . 查询时间(0.098 秒)
斑岩成矿系统提供了世界75% 以上的铜,其成矿过程一直是地质学研究的热点。经典斑岩成矿模型认为,成矿岩浆经减压沸腾作用(first boiling)和结晶分异沸腾作用(second boiling),发生“流体出溶”形成独立流体相,萃取岩浆中的Cl、Cu等成矿元素形成成矿流体,搬运成矿元素到浅部地壳沉淀是斑岩成矿的关键过程。但由于斑岩成矿伴随强烈的蚀变,熔融包裹体和矿物容易受后期热液改造,难以保留...
大陆地壳生长速率一直是固体地球科学研究的热点,解决这个问题的难点在于怎么区分地壳生长和再造相关的岩浆事件。地壳生长就是向地壳中添加幔源岩浆岩,而地壳再造则是先存地壳的侵蚀、沉积和重熔等壳内过程。最近二十年的研究普遍使用锆石Hf-O同位素来揭示地壳生长速率,因为Hf模式年龄可代表锆石母岩浆从地幔中抽取的年龄(即地壳生长年龄),O同位素可以用来判断Hf模式年龄是无意义的混合年龄还是有意义的地壳生长年龄...
斑岩矿床是世界Cu的主要来源,超大型与大中型斑岩矿床岩浆特征异同一直是研究的热点及难点。目前研究普遍认为斑岩成矿岩浆富地幔或新生下地壳物质、富水、富硫、高氧化。其中,岩浆富水,早期达到水饱和、出溶大量的流体萃取金属迁移沉淀是斑岩成矿的必经过程,超大型及大中型斑岩矿床岩浆多具相似富水‘’指标参数‘,如相似富水矿物组成(角闪石、黑云母斑晶)、高Sr/Y比值、高锆石(EuN/Eu*)*10000/Y比值...
金伯利岩是目前地球上已知来源最深的岩浆产物,其就位时常捕获大陆岩石圈地幔的样品。金伯利岩年龄分布广,这使得它成为揭示地幔形成和演化历史的重要载体。然而,金伯利岩常缺乏适宜的定年矿物,易蚀变,还含有大量不同年代和来源的捕虏体和捕虏晶,使金伯利岩的年代学研究十分困难。
二叠纪-三叠纪之交发生了显生宙历史上最严重的生物灭绝事件,海洋和陆地生态系统皆遭受重创。与海相地层不同,陆相盆地实体化石记录往往不连续,同时缺少绝对年龄的控制,当前对于二叠纪-三叠纪陆地生物与环境演变的认识仍存在不少争议。因此,获取关键地层年龄和建立可对比的地层框架是进行陆相生态崩塌和重建研究的重要基础和前提。
水是花岗岩形成中不可或缺的组分,可以说没有水就没有花岗岩,也就没有大陆。然而,目前关于花岗岩中水来源于含水矿物脱水还是外部水的加入依然争论很大。锆石作为花岗岩中常见的副矿物,相对于橄榄石、单斜辉石、石榴子石等名义上无水矿物,具有更低的水扩散系数,在锆石从熔体中结晶时所包含的原生水有潜力成为研究花岗岩水含量的窗口。然而,由于锆石中含有大量的U、Th放射性元素,其放射性衰变会损伤锆石晶格,导致锆石的蜕...
确定水的含量和同位素组成对理解行星体的形成和演化具有重要意义。锆石是一种普遍存在于各类岩石中具有稳定的物理化学性质的副矿物,耐高温(1000℃)、耐机械磨蚀和化学腐蚀,且具有较低的扩散系数,因此被广泛应用于U–Pb定年、Li–O–Hf同位素体系以及Ti温度计等多种地球化学研究。此前,本研究课题组成功开发出利用二次离子质谱仪(Secondary ion mass spectroscopy, SIMS...
陆壳的形成与演化过程研究一直是固体地球科学的热点之一(Rudnick and Gao, 2003)。一方面,大陆地壳是陆生生物繁盛的基础,维持了当今人类生存的家园,提供了人类活动最主要的矿产资源;另一方面,大陆地壳的形成与板块构造的活动有着密切的联系,揭秘大陆地壳的成因对了解板块构造的启动和演化过程具有重要意义。由于大陆地壳与现今俯冲带岩浆岩具有极为类似的微量元素特征,因此通常认为在元古宙和显生宙...
硅(Si)是地球中丰度第三高的元素,也是地壳中丰度第二高的元素。虽然高温岩浆活动和变质作用通常产生较小的Si同位素分馏,但低温化学反应和生物过程所导致的Si同位素分馏却十分显著。因此,全岩和/或矿物Si同位素已被广泛用作壳内重熔和壳-幔相互作用的示踪剂。锆(Zr)是高场强元素之一,也是后期蚀变和化学风化过程中最不活动的元素,其稳定同位素体系可以敏感地示踪硅酸盐岩浆系统的分异过程。
2021年7月19日早些时候,俄罗斯国防部在一份声明中表示,俄罗斯在白海从“戈尔什科夫海军上将”号护卫舰上成功试射了一枚“锆石”高超声速导弹。根据目标控制数据,导弹飞行350千米后直接击中了地面目标,导弹的战术和技术特性在测试中得到证实。该导弹的飞行速度大约是7马赫。
近日,中国地质大学肖龙教授团队联合中山大学肖智勇副教授,英国、美国、加拿大、澳大利亚和奥地利等国家科学家,首次在希克苏鲁伯撞击坑中发现了高压相莱氏石,揭示了撞击坑中锆石冲击变形的系统特征,如高压相莱氏石、锆石双晶、颗粒化锆石以及变形之间的世代关系,为从矿物变形角度认识大型撞击过程提供了新的视角。相关成果在线发表于国际著名地学期刊《地质学》。
冥古宙(45-40亿年前)是地球诞生后最初的5亿年。由于地球上几乎没能保存下这个时期的岩石,人们只能依赖于碎屑锆石来探索早期地球的地质历史。在所有具有冥古宙年龄的碎屑锆石中,超过95%都来自于澳大利亚的Jack Hills地区,因此人们对早期地球的了解很大程度上依赖于对Jack Hills锆石的研究。
中国科学院地质与地球物理研究所研究员林杨挺团队在一块编号为SaU 169的月球陨石中,发现了锆石的高压相——雷锆石,这是在地外样品中发现的雷锆石。该雷锆石以片晶的形式存在于部分锆石颗粒中(图1),指示了锆石-雷锆石的固-固相变形成机制。激光拉曼光谱(图2)和同步辐射X-射线衍射(图3)确证锆石中的这些片晶为雷锆石。由背散射电子衍射分析得到这两种矿物之间的晶体结构关系,则进一步佐证雷锆石锆石的固-...
月球的表面布满了大大小小的撞击坑,其表面物质普遍经历了强烈的冲击变质,形成月壤和各种冲击熔融角砾岩。但是,一个长期令人困惑的问题是,无论阿波罗样品或是月球陨石,极少发现高压矿物相。
“地球黑暗时期(地球诞生后最初的5亿年,4.5-4.0 Ga)究竟发生了什么”是21世纪固体地球科学的十大研究问题之一(美国国家科学院固体地球科学重大研究问题委员会,2010)。在澳大利亚Jack Hills地区的变沉积岩中,保留了大量地球早期的碎屑锆石(以下简称Jack Hills锆石),其中最古老的年龄可达4.36 Ga。因而Jack Hills锆石成为了探索地球黑暗时期地质演化的最重要窗口。

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