Уран-свинцовый метод

Материал из testwiki
Перейти к навигации Перейти к поиску

Ура́н-свинцо́вый ме́тод — один из видов радиоизотопного датирования. Применим к геологическим объектам, содержащим уран, и основан на определении того, какая его доля успела распасться за время существования объекта (с момента кристаллизации минералов в нём). Используются два изотопа урана, цепочки распада которых кончаются разными изотопами свинца; это сильно повышает надёжность результатов.

Данный метод — один из самых старых и хорошо разработанных способов радиоизотопного датирования и, при хорошем исполнении, — самый надёжный метод для объектов возрастом в сотни миллионов лет. Для одного из его вариантов средняя погрешность результатов из самых цитируемых статей к 2010 году достигла 0,2 %, а некоторые лаборатории получают и значительно меньшую[1][2]. Датировать можно и образцы, близкие по возрасту к Земле, и образцы младше 1 млн лет[3][4][1]. Большая надёжность и точность достигаются благодаря использованию данных по двум цепочкам распада и благодаря некоторым свойствам циркона — минерала, обычно применяемого для уран-свинцовых датировок. Этот метод считается «золотым стандартом» геохронологии[5][6].

Используются следующие превращения изотопов:

238U206Pb с периодом полураспада Шаблон:S лет[7] (ряд радия — см. Радиоактивные ряды),
235U207Pb с периодом полураспада Шаблон:S лет[7] (ряд актиния).

Иногда в дополнение к ним используют распад тория-232 (уран-торий-свинцовый метод):

232Th208Pb с периодом полураспада 14,0 млрд лет[Комм. 1][8][9] (ряд тория).

Все эти превращения идут во много стадий, но промежуточные нуклиды распадаются намного быстрее материнских.

Периоды полураспада 235U и 238U определены точнее, чем для всех остальных используемых в геохронологии изотопов. Но при самых точных исследованиях погрешность периодов полураспада выходит на первое место среди источников ошибокШаблон:Переход.

Распад урана создаёт возможность определять возраст и другими способами:

История

К идее определения возраста горных пород на основе распада урана пришёл Эрнест Резерфорд в начале XX века. Тогда ещё не было известно, что в этом процессе образуется свинец, и первые попытки датирования основывались на количестве другого продукта распада урана — гелия. Первую уран-гелиевую (и радиоизотопную вообще) оценку возраста Резерфорд озвучил на лекции в 1904 году[Комм. 2][14][15][16].

В 1905 году Бертрам Болтвуд заподозрил, что из урана образуется ещё и свинец, а Эрнест Резерфорд отметил, что датировки по нему должны быть точнее, чем по гелию, легко покидающему породы[17]. В 1907 году Болтвуд сделал оценку постоянной распада урана, определил отношение концентраций свинца и урана в ряде образцов урановой руды и получил значения возраста от 410 до 2200 млн лет[18]. Результат имел большое значение: он показал, что возраст Земли во много раз больше 20-40 млн лет, полученных десятью годами ранее Уильямом Томсоном на основании скорости остывания планеты[19].

Следующим шагом стала работа Артура Холмса, разработавшего более точные способы измерения концентрации урана и свинца. Они годились не только для урановых руд, но и для других минералов, в том числе циркона. В 1911 году Холмс опубликовал исследования ряда новых образцов по уточнённой постоянной распада урана. Поскольку тогда не было известно про образование части свинца в результате распада тория и даже про существование изотопов, оценки Болтвуда обычно были завышены на десятки процентов; значительные ошибки встречались и у Холмса[17][19]. Однако датировки Холмса для девонских (около 370 млн лет) образцов из Норвегии отличались от современных не более чем на 5 %[4].

Дальнейшее развитие метода было связано с развитием масс-спектрометрии и открытием благодаря ей изотопов свинца и урана (уран-235 был открыт в 1935 году). В 1930-х — 1940-х годах Шаблон:Не переведено разработал приборы, способные достаточно точно измерить изотопный состав этих элементов[4]. Первым используемым масс-спектрометрическим методом стала Шаблон:Не переведено[1]. Позже в практику датировок вошли методы исследования микроскопических участков образцов: в конце 1970-х — масс-спектрометрия вторичных ионов[1] (распространившаяся в 1990-х)[4], а в начале 1990-х — масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой и лазерной абляцией[20][21]. Лучшую для датировок[5] модель масс-спектрометра вторичных ионов — Шаблон:Не переведено — создал Шаблон:Не переведено с коллегами из Австралийского национального университета в 1975—1980 годах. Это изобретение, уменьшив требуемую массу образца на 3 порядка и значительно ускорив измерения[22], положило начало новому этапу развития уран-свинцового датирования[4].

В 1955 году Шаблон:Не переведено применил для определения состава проб Шаблон:Не переведено, открывшее путь к высокой точности измерений и к массовому использованию циркона, ставшего с тех времён основным применяемым минералом[21]. В Шаблон:S стали широко доступными урановые и свинцовые изотопные метки для разбавления[4]. В 1956 году Шаблон:Не переведено предложил ставшую общеупотребительной визуализацию метода — диаграмму конкордии[1]Шаблон:Переход, а Клэр Паттерсон определил свинец-свинцовым методом возраст Земли. В 1971 были опубликованы[7] очень точные значения постоянных распада изотопов урана, используемые до сих пор[1]. В 1973 Шаблон:Не переведено предложил метод растворения циркона плавиковой кислотой в тефлоновых ёмкостях, на 3 порядка снизивший загрязнение проб свинцом[23]. Это сильно увеличило точность датировок и количество занимающихся ими лабораторий[24][21][1]. С 1950-х годов продолжалась разработка способов удаления повреждённых областей кристаллов циркона[25]. В 1982 году Томас Крог предложил удачный механический[26], а в 2005 году Джеймс Маттинсон — химический[25] способ, ставшие стандартными[1][4]. Благодаря этим и другим изобретениям за время существования уран-свинцового метода требуемая масса образца уменьшилась на много порядков, а точность увеличилась на 1-2 порядка[1]. Годовое количество публикаций, посвящённых уран-свинцовым датировкам, постоянно растёт и с 2000 по 2010 год увеличилось более чем втрое[1].

Используемые минералы

Кристалл циркона под растровым электронным микроскопом

Чаще всего для датировок уран-свинцовым методом используют циркон (ZrSiO4). Следующие по важности применяемые минералы — монацит, титанит и бадделеит[5]. Кроме того, используют перовскит, апатит, алланит, рутил, ксенотим, уранинит, кальцит, арагонит, торит, пирохлор и прочие[4][27]. Иногда метод применяют и к горным породам, состоящим из смеси разных минералов, а также к некристаллическому материалу — опалу[28].

Циркон имеет большую прочность, стойкость к химическим воздействиям и высокую температуру закрытия — более Шаблон:S[29] (то есть при меньших температурах не обменивается свинцом с окружающей средой). Кроме того, важно, что он широко распространён в изверженных породах. В его кристаллическую решётку легко встраивается уран и намного труднее — свинец, поэтому весь свинец в составе циркона обычно можно считать образовавшимся после кристаллизации. Количество свинца иного происхождения можно рассчитать по количеству свинца-204, который не образуется при распаде изотопов урана[30][1][21].

Близкие свойства имеют бадделеит, монацит и титанит (последний, однако, набирает при кристаллизации больше свинца)[2][29]. Их температуры закрытия — Шаблон:S, Шаблон:S и Шаблон:S соответственно[29]. Бадделеит, а при невысоких температурах и монацит с титанитом менее склонны к потере свинца, чем циркон[5][2].

Уран-свинцовым методом датируют и ископаемые остатки организмов, содержащие карбонат кальция или апатит, хотя эти материалы подходят для него хуже. Есть, в частности, оценки возраста апатита из конодонтовых элементов и из зубов акул и динозавров[31]. Датировка этого минерала осложнена низким изначальным соотношением концентраций U/Pb и другими причинами[32]. Температура закрытия у него составляет Шаблон:S[29]. Зубы при жизни организма практически не содержат урана и тория и приобретают их только при фоссилизации; немало урана вбирают при фоссилизации и кости[31]. Погрешность имеющихся на 2012 год датировок апатитовых окаменелостей составляет около 10 % или больше[33]. В карбонатах изначальное отношение концентраций U/Pb, напротив, велико, но они более подвержены обмену веществ с окружающей средой (в частности, при характерном для них превращении арагонита в кальцит)[5]. По прогнозу 2015 года, уран-свинцовое датирование фосфатов и карбонатов в ближайшие годы будет интенсивно развиваться[4].

Подготовка образцов

Разные кристаллы и даже области кристаллов из одного и того же геологического объекта могут иметь разную пригодность для датирования: они отличаются по степени повреждения радиацией и внешними факторами; кроме того, кристалл может состоять из древней сердцевины («унаследованного ядра»), на которую позже наросли новые слои[1][5]. Поэтому необходим отбор пригодных образцов, их областей или фрагментов под микроскопом. Для этого применяется и оптическая, и электронная микроскопия[1][6].

К повреждению более склонны внешние области кристаллов циркона — в том числе и потому, что они обычно содержат больше урана[6]. Эти области можно удалить механически или химически. Некоторое время стандартом была абразия кристаллов при их круговом движении в потоке воздуха в стальной камере (воздушная абразия, Шаблон:Не переведено, 1982)[26], а позже — их травление плавиковой и азотной кислотой с предварительным отжигом («химическая абразия», Джеймс Маттинсон, 2005)[25][1]. Отжиг нужен для ликвидации дефектов решётки, при наличии которых травление нарушает элементный и даже изотопный состав пробы. В отличие от абразии, травление удаляет повреждённые (метамиктизированные) области и в глубине кристалла, вокруг микротрещин. Эти способы обработки сильно повышают точность результатов[5][4][24][21][34].

Для исследований методом ID-TIMS подготовленные кристаллы растворяют в плавиковой или соляной кислоте в тефлоновых ёмкостях[23], добавив изотопную метку (см. ниже). Далее уран и свинец можно для повышения точности отделить от других элементов реакциями ионного обмена (примеси затрудняют ионизацию урана и свинца на нити накала спектрометра и, в случае близкой массы иона, трудноотделимы от них при измерениях), после чего пробу наносят на нить накала[1]. Для исследований методами, основанными на облучении образцов, их заключают в эпоксидную смолу и заполировывают[20][31][35][36].

Измерение концентраций изотопов

Масс-спектрометр с термической ионизацией

Самые точные измерения состава образцов даёт Шаблон:Не переведено (Шаблон:Comment) в сочетании с травлением кристаллов (Шаблон:Comment) и Шаблон:Не переведено пробы (Шаблон:Comment) — CA-ID-TIMS[6].

Применение изотопного разбавления связано с надобностью точного измерения соотношения концентраций не только изотопов одного элемента (что на масс-спектрометрах делается легко), но и изотопов разных элементов. Для этого пробу смешивают с изотопной меткой (известным количеством тех же элементов с другим изотопным составом), после чего изначальный состав пробы можно рассчитать по измеренным соотношениям концентраций изотопов каждого элемента[3][37][4][5].

Следующие методы определения состава годятся для исследования отдельных микроскопических областей кристаллов. Они менее точны, но и менее трудоёмки, чем TIMS. Поскольку изотопное разбавление к ним не применимо, для точного измерения соотношения концентраций элементов они требуют калибровки по образцам известного состава[4][1].

Кристалл циркона с лункой от лазерной абляции

По усреднённым данным из самых цитируемых статей, погрешность (2σ) датировок по Шаблон:S по состоянию на 2010 год составляла 0,2 % для ID-TIMS и около 3 % для SIMS и LA-ICP-MS[1]. В некоторых лабораториях обычная точность датировок отдельных зёрен циркона (по состоянию на 2015 год) может достигать 0,05 % для ID-TIMS и 0,5 % для SIMS и LA-ICP-MS[2].

Расходуемая масса образца, по усреднённым данным из самых цитируемых статей за 2010 год, составляла около Шаблон:S для ID-TIMS и около Шаблон:S для SIMS[1] (исследования по методам SIMS и LA-ICP-MS расходуют область пробы диаметром в десятки мкм и глубиной 1-2 мкм (SIMS) или десятки мкм (LA-ICP-MS)[2][21]; EPMA и PIXE могут работать по области на порядок меньшего диаметра и не разрушают её)[1][6][4][36]. Время анализа, по тем же данным, составляет несколько часов для ID-TIMS, около получаса для SIMS и ≤2 минуты для LA-ICP-MS[1]. При исследовании методом EPMA на одну точку образца уходят секунды или десятки секунд, а на построение карты возраста размером 200×200 пикселей — обычно до 30 часов[38][35].

Методика учёта потерь свинца

Изогнутая линия — конкордия, на ней около круглых точек отмечены соотв. значения возраста. Квадратные точки — результаты измерений. Проведённая через них прямая (дискордия) пересекает конкордию в точке, показывающей возраст объекта (здесь около 2,6 млрд лет). По данным для циркона из архейских пород Зимбабве[39].

Использование двух изотопов урана даёт возможность определить возраст объекта даже в случае потери им некоторой части свинца. Поскольку 235U распадается быстрее, чем 238U, отношение

207Pb235U

растёт быстрее, чем

206Pb238U

. Для образцов, в истории которых не было потери или привноса рассматриваемых изотопов, оба этих соотношения растут с возрастом строго определённым образом. Поэтому на графике, вдоль осей которого отложены эти величины, точки, соответствующие таким образцам, могут лежать только на одной определённой линии. Эта линия известна как конкордия или кривая согласованных значений абсолютного возраста[40], попадающие на неё точки — как конкордантные, а не попадающие — как дискордантные. По мере старения образца точка движется вдоль неё. Таким образом, каждой точке конкордии соответствует определённый возраст образца. Нулевому возрасту соответствует начало координат (0,0).

Если образец теряет свинец, то процент потерь в первом приближении одинаков для всех его изотопов. Поэтому точка, соответствующая образцу, сдвигается с конкордии в направлении точки (0,0). Величина сдвига пропорциональна количеству потерянного свинца. Если взять несколько образцов одного возраста, которые отличаются величиной этих потерь, соответствующие точки будут лежать на прямой, пересекающей конкордию и указывающей примерно на начало координат. Эта прямая известна как дискордия; она является изохроной (то есть все её точки соответствуют одному возрасту). Верхняя точка пересечения конкордии с этой прямой и показывает возраст объекта[30][40].

Вторая (нижняя) точка пересечения в идеальном случае соответствует возрасту события метаморфизма, которое привело к потере свинца. Если оно произошло недавно, эта точка находится в начале координат; по мере старения образца она движется в сторону большего возраста[1]. Но если потеря свинца была не одномоментной, а растянутой на время, сравнимое с возрастом образца, дискордия перестаёт быть прямой линией. Тогда положение нижней точки пересечения аппроксимирующей её прямой с конкордией ни о чём не говорит. Постепенная утечка свинца — нередкое явление, поскольку она сильно облегчена в местах радиационного повреждения кристаллов. Поэтому интерпретация положения этой точки неоднозначна[1]; существует мнение, что её нужно рассматривать как показатель возраста возможного события метаморфизма только тогда, когда есть какие-либо геологические признаки такого события[5].

Положение верхней точки пересечения не зависит от того, одномоментной или постепенной была потеря свинца; эта точка показывает возраст объекта в обоих случаях[5].

Приобретение образцом урана сдвигает точки на диаграмме аналогично потере свинца, а потеря урана, как и приобретение свинца, — в противоположную сторону («обратная дискордантность», Шаблон:Lang-en). В случае потери урана положение точек пересечения конкордии и дискордии можно интерпретировать аналогично вышеописанному. Однако циркон склонен именно к потере свинца (атомы которого хуже встраиваются в его кристаллическую решётку, причём расположены в местах её радиационного повреждения)[6], и из упомянутых ситуаций она встречается чаще всего. Обратная дискордантность, иногда наблюдающаяся в некоторых участках кристаллов циркона, может объясняться миграцией свинца в пределах кристалла[5]; в некоторых минералах она встречается чаще и может иметь и другие причины[21]. Приобретение свинца делает образцы непригодными для определения возраста, так как изотопный состав этого свинца может быть разным. Впрочем, встречается оно редко[6].

Проблема точности постоянных распада

В уран-свинцовом датировании приняты значения постоянных распада изотопов урана, опубликованные[7] ещё в 1971 году и в 1977 году рекомендованные[9] Подкомиссией по геохронологии Международного союза геологических наук. Их погрешность (2σ) равна 0,11 % для урана-238 и 0,14 % для урана-235[5][6]. Она меньше, чем у всех остальных изотопов, используемых для датировок[41][1], но с развитием метода стала главной помехой для роста точности результатов (погрешность от остальных источников ошибок нередко оказывается меньшей 0,1 %)[5][42][2].

Сравнение данных, полученных по разным изотопам урана, показало, что в принятых значениях этих постоянных есть некоторая несогласованность, которую можно объяснить заниженным на 0,09 % (хотя и не выходящим за пределы указанной погрешности) значением постоянной распада урана-235. Коррекция этого значения может несколько повысить точность датировки, но дальнейшее уточнение требует новых измерений упомянутых постоянных[42][43][41][6], и эти измерения являются насущной задачей[44]. Кроме того, современные исследования показывают, что среднее для земных пород соотношение концентраций изотопов урана 238U/235U, важное для свинец-свинцовых датировок, немного меньше принятого[9] значения 137,88 и составляет около 137,82, причём в разных образцах оно отличается на сотые и даже десятые доли процента[6][4][1].

Примечания

Комментарии Шаблон:Примечания Источники Шаблон:Примечания

Литература


Шаблон:Внешние ссылки

  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Schoene_2014 не указан текст
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Davis_2015 не указан текст
  3. 3,0 3,1 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Condon_2015 не указан текст
  4. 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 4,16 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Parrish_2015 не указан текст
  5. 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 5,14 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Dickin_2005 не указан текст
  6. 6,00 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 6,11 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок White_3 не указан текст
  7. 7,0 7,1 7,2 7,3 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Jaffey_1971 не указан текст
  8. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Davis_2001 не указан текст
  9. 9,0 9,1 9,2 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Steiger_1977 не указан текст
  10. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Gleadow_2015 не указан текст
  11. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Zeitler_2015 не указан текст
  12. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Bourdon_2015 не указан текст
  13. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Fernandez_Jalvo_2016 не указан текст
  14. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Lewis_2002 не указан текст
  15. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Mattinson_2013_tgr не указан текст
  16. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Rutherford_1906 не указан текст
  17. 17,0 17,1 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Dalrymple_1994 не указан текст
  18. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Boltwood_1907 не указан текст
  19. 19,0 19,1 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок White_2_1 не указан текст
  20. 20,0 20,1 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Xia_2004 не указан текст
  21. 21,0 21,1 21,2 21,3 21,4 21,5 21,6 21,7 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Corfu_2013 не указан текст
  22. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Ireland_2008 не указан текст
  23. 23,0 23,1 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Krogh_1973 не указан текст
  24. 24,0 24,1 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Mattinson_2013 не указан текст
  25. 25,0 25,1 25,2 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Mattinson_2005 не указан текст
  26. 26,0 26,1 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Krogh_1982 не указан текст
  27. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Pickering_2010 не указан текст
  28. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Neymark_2015 не указан текст
  29. 29,0 29,1 29,2 29,3 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Scoates_2015 не указан текст
  30. 30,0 30,1 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок BSE не указан текст
  31. 31,0 31,1 31,2 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Sano_2006 не указан текст
  32. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Thomson_2012 не указан текст
  33. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Terada_2012 не указан текст
  34. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Mundil_2004 не указан текст
  35. 35,0 35,1 35,2 35,3 35,4 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Suzuki_2008 не указан текст
  36. 36,0 36,1 36,2 36,3 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Kusiak_2008 не указан текст
  37. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок White_ID не указан текст
  38. 38,0 38,1 38,2 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Suzuki_2015 не указан текст
  39. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Vinyu_2001 не указан текст
  40. 40,0 40,1 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок geol_sl не указан текст
  41. 41,0 41,1 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Begemann_2001 не указан текст
  42. 42,0 42,1 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Mattinson_2010 не указан текст
  43. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Schoene_2006 не указан текст
  44. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Harrison_2015 не указан текст


Ошибка цитирования Для существующих тегов <ref> группы «Комм.» не найдено соответствующего тега <references group="Комм."/>