VizualAge: Một phương pháp mới trong việc giảm dữ liệu U‐Pb địa sinh học bằng laser ablation ICP‐MS

Geostandards and Geoanalytical Research - Tập 36 Số 3 - Trang 247-270 - 2012
Joseph A. Petrus1, Balz S. Kamber2
1Department of Earth Sciences, Laurentian University, Sudbury, Canada
2Department of Geology, School of Natural Sciences, Trinity College Dublin, Dublin 2, Ireland

Tóm tắt

VizualAge, một công cụ phần mềm máy tính mới để phân tích dữ liệu U‐Pb thu được bằng phương pháp ICP‐MS hấp dẫn laser, đã được phát triển. Nó bao gồm một sơ đồ giảm dữ liệu (DRS) cho Iolite (một công cụ phân tích dữ liệu khối phổ chung) cũng như các quy trình trực quan hóa. Ngoài các tuổi U/Pb và Th/Pb được tính toán bởi DRS địa sinh học U‐Pb của Iolite, VizualAge cũng tính toán tuổi 207Pb/206Pb và các hiệu chỉnh Pb chung cho mỗi mảnh thời gian của dữ liệu thô. Quan trọng là VizualAge cho phép hiển thị một sơ đồ concordia trực tiếp để trực quan hóa dữ liệu trên sơ đồ này khi một khoảng thời gian tích hợp đang được điều chỉnh. Điều này cung cấp phản hồi ngay lập tức về sự không đồng nhất, không chắc chắn, tương quan sai số và Pb chung. Một số bộ dữ liệu zircon đã được sử dụng để minh họa cách sơ đồ concordia trực tiếp có thể được sử dụng như một công cụ kiểm tra mạnh mẽ, cho thấy một phân tích đơn lẻ bao gồm các vùng đồng thuận, các khu vực biến chất cũng như các lõi thừa kế hoặc các lớp phủ trẻ hơn. VizualAge cũng xây dựng các biểu đồ hình chữ nhật, các sơ đồ concordia kiểu cổ điển và Tera‐Wasserburg, cũng như các sơ đồ concordia 3D U‐Th‐Pb và tổng hợp U‐Pb. Độ chính xác và độ tin cậy của dữ liệu được giảm với VizualAge được chứng minh bằng các ví dụ về vật liệu tham chiếu zircon Plešovice, Temora‐2 và Penglai. Dữ liệu cho zircon từ Batholith Long Lake (cấu tạo Wyoming) đã được sử dụng để minh họa cách VizualAge tính toán các hiệu chỉnh Pb chung và giúp làm sáng tỏ những khó khăn chưa được giải thích với việc xác định chính xác 204Pb.

Từ khóa

#U‐Pb địa sinh học #laser ablation #ICP‐MS #phần mềm phân tích #số liệu zircon

Tài liệu tham khảo

Aftalion M., 1989, Early Carboniferous U‐Pb zircon age of garnetiferous, perpotassic granulites, Blansky les massif, Czechoslovakia, Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Monatsheftem, 4, 145

10.1016/S0012-821X(01)00406-X

10.1016/S0009-2541(02)00195-X

10.1016/S0009-2541(03)00165-7

10.2138/am-2004-0719

10.1016/j.chemgeo.2010.11.010

Faure G, 1986, Principles of isotope geology

10.1130/G25597A.1

10.1130/0091-7613(1999)027<0487:MTPADP>2.3.CO;2

Hellstrom J.C., 2008, Laser ablation ICP‐MS in the Earth sciences: Current practices and outstanding issues, 343

10.1016/j.chemgeo.2004.06.017

10.1016/S0016-7878(07)80043-5

10.1016/S0009-2541(97)00027-2

10.1111/j.1751-908X.2010.00036.x

10.1016/S0016-7037(98)00059-3

Ludwig K.R, 2003, Isoplot/Ex 3.00. A geochronological toolkit for Microsoft Excel

10.1007/BF00310694

10.1139/E10-023

10.1016/0016-7037(81)90131-9

10.1130/0091-7613(1992)020<0327:GZFAAQ>2.3.CO;2

10.1016/S0301-9268(98)00055-2

10.1039/B805995K

10.2475/09.2010.12

10.1029/2009GC002618

10.1039/c1ja10172b

10.1039/b507647a

10.1007/s00410-003-0463-0

10.1039/b504465k

10.1016/j.chemgeo.2007.11.005

10.1016/0012-821X(75)90088-6

10.1016/j.chemgeo.2005.09.003

10.1016/0012-821X(72)90128-8

10.1130/0091-7613(1991)019<0567:SNAPIC>2.3.CO;2

10.1007/BF01041756

10.1111/j.1751-908X.1995.tb00147.x

10.1111/j.1751-908X.2004.tb01041.x

10.1016/0012-821X(88)90064-7

Woodhead J.D, 2008, A guide to depth profiling and imaging applications of ICP‐MS, Mineralogical Association of Canada, Short Course Series, 40, 135