基于大罗兰圆(R=140 mm)大分光晶体的SPI独居石标样化学成分精准测定
2021-06-24王汝成张文兰田恩农许雅婷范宏瑞
胡 欢,王汝成*,谢 磊,张文兰,田恩农,许雅婷,范宏瑞
1.内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室,南京大学 地球科学与工程学院,南京 210023;2.中国科学院矿产资源研究重点实验室,中国科学院 地质与地球物理研究所,北京 100029
独居石,富含轻稀土的磷酸盐(REE,Th)[PO4],不仅是大陆地壳REE元素和Th的主要赋存矿物之一,也是自然界稀土资源的主要来源。与此同时,由于独居石含有一定的 U、Th和放射性成因的Pb,而且对形成地质条件的变化较为敏感,可以同时记录形成年代和后期构造热事件年龄等信息,因此在地质年代学研究上有重要的意义(Parrish,1990; Suzuki and Adachi, 1991; Kosler et al., 2001;Williams et al., 2007; Kohn and Vervoort, 2008; Liu et al., 2012; Li et al., 2013)。除此以外,化学成分和晶体结构类似独居石的合成陶瓷相,是核废物处置载体相的重要研究对象(Parrish, 1990; Meldrum et al.,1998; Poitrasson et al., 2000; Seydoux-Guillaume et al.,2003)。
独居石化学成分复杂,对其精确的测定不仅有助于准确地掌握稀土元素的地球化学行为,而且也决定了后续的电子探针定年和LA-ICP-MS,SIMS微量元素分析数据的准确性。目前独居石化学成分主微量元素原位分析方法主要有电子探针,SIMS和LA-ICP-MS,其中SIMS和LA-ICP-MS分析方法束斑较大且损伤样品,而电子探针具有较高的空间分辨率和无损分析样品的特点,故电子探针往往是测定独居石化学成分的首选分析方法。然而由于独居石化学成分变化范围大,再加上其所含镧系元素的特征峰在成分分析中重叠严重,这些因素都造成一直以来,独居石化学成分的准确测定是电子探针矿物定量分析的难点之一。为了解决这一难点,前人针对不同型……
