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14 Os同位素演化/Os同位素地球化学;14.1 地球锇同位素组成的原始值
研究锇同位素组成在地幔中的演化,首先要知道地球形成时锇同位素的组成。如同Sr-Nd-Pb同位素在地球中的原始值是从测量适当的陨百中相应的同位素组成获得的那样,
地球的Os同位素组成的原始值也是从陨石研究中获得的。;Luck等(1980)首先采用SIMS方法研究了5个不同类型的铁陨石,包括1个球粒陨石金属相的Re-Os同位素体系,获得Re-Os同位素等时线,得出初始值187Os/186Os=0.805±0.011;Luck等(1980):T= 4.55Ga, 187Os/186Os=0.805±0.011;后来增加了2个铁陨石、1个中铁陨石和9个不同类型的球粒陨石,由上述10个球粒陨石的金属相,获得Re-Os同位素等时线,得出初始值187Os/186Os=0.800±0.024
由上述7个铁陨石和1个中铁陨石,获得Re-Os同位素等时线,得出初始值187Os/186Os=0.807±0.006
由上述全部陨石获得Re-Os同位素等时线,得出初始值187Os/186Os=0.805±0.006 (Luck Allegre,1983)。;Walker Morgan(1989)研究了碳质球粒陨石的Re-Os同位素体系,由7个不同类型的碳质球粒陨石得到的Re-Os同位素等时线,与铁陨石的等时线(Luck et al, 1980; Luck Allegre, 1983),基本上是一致的,得初始值:
187Os/186Os=0.802±0.049
因此,地球原始值在此值附近;14.2 地幔锇同位素组成的演化;地外物质包括球粒陨石及其分异的铁陨石、玄武质无球粒陨石(BAC)和月岩;Os的丰度变化范围很大(10-12~10-4),但是它们的Re/Os值几乎稳定在0.1;而地球物质和火星陨石(SNC)中Os的丰度较低(为10-12~10-9),变化范围小于地外物质,但是它们的 Re/Os值变化很大(达4个数量级:0.01~100),并且它们的Re-Os丰度呈现明显的负相关性,与地外物质有显著差异。;在海岛玄武岩(OIB)、洋中脊玄武岩(MORB)和科马提岩中
Re的丰度大于Os.;(2) 地幔锇同位素演化
锇铱矿中Os含量高而不含Re,因而其现代锇同位素组成即为样品形成时的初始值;而且锇铱矿的幔源成因,
因此,Allegre and Luck(1980)采用已知年龄的不同时代锇铱矿的锇同位素组成代表锇铱矿形成时地幔的锇同位素组成,从而研究地幔中锇同位素组成的演化。;Allegre Luck(1980)研究的锇铱矿样品采自:
南非的Witwatersrand (2700Ma)
澳大利亚的Tasmania (630Ma)和Waratah Bay (430~550Ma)
前苏联的Urals(240Ma)
和哥伦比亚(90Ma);这些样品的187Os/186Os测量值与铁陨石的初始值(0.805)构成一条直线(图4.3),它代表了地幔中锇同位素组成演化的模式。
据此,获得地幔现在值:
187Os/186Os=1.04 187Os/188Os= 0.11
187Re/186Os = 3.15 (l=1.61×10-11a-1);由此获得的地幔 187Re/186Os = 3.15
与许多陨石的值(3.1~3.3)是一致的,如:
C1、C2、H、L、E球粒陨石
Angra dos Reis无球粒陨石
铁陨石
(见下述);Walker Morgan (1989)研究的6个碳质球粒陨石的 187Re/186Os = 3.0~3.5,与地幔值一致,表明地幔的锇同位素演化具有球粒陨石的性质。
Morgan (1985)研究了不同类型的球粒陨石的Os/Re值,认为地幔的Os/Re值与C3O、C3V、E4、E5、E6族球粒陨石的相同,为Os/Re=11.8,相当于187Re/186Os=3.39。;为了检验地幔的锇同位素组成的演化,对于太古宙绿岩带中的基性岩、超基性岩、科马提岩,元古宙和显生宙的蛇绿岩等幔源地质样品,进行广泛的Re-Os同位素体系研究,结果表明地幔中锇同位素演化具球粒陨石的特征;Walker等(1988)从加拿大Ontario省Munro Township太古代科马提岩12个样品得到Re-Os等时线年龄2.65±0.09Ga(与U-Pb锆石年龄2.70Ga相一致)
初始值187Os/186Os = 0.873 ±0.035, 落在球粒陨石地幔演化线上,对太古宙地幔锇同位素演化提供了有力的制约。;对显生宙蛇绿岩中纯橄榄岩和方辉橄榄岩Re-Os同位素研究得到187Os/186Os初始值:
120Ma的Oman:1.050
220Ma的Toba(日本):1.029
都落在
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