Уран-свинцовый метод
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:
- 238U → 206Pb с периодом полураспада Шаблон:S лет[7] (ряд радия — см. Радиоактивные ряды),
Иногда в дополнение к ним используют распад тория-232 (уран-торий-свинцовый метод):
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:
- по изотопам одного только свинца, без учёта урана (свинец-свинцовый метод);
- по трекам от деления урана-238[10];
- по урану, торию и гелию[11];
- по урану и промежуточным продуктам его распада (234U, 230Th, 231Pa, 226Ra, 210Pb, 210Po; только в пределах миллиона лет)[12][6][13].
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

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

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].
- Масс-спектрометрия вторичных ионов (Шаблон:Comment). Исследуются ионы, выбитые из полированной поверхности пробы тонким ионным пучком. Наилучшими из подобных спектрометров являются установки типа Шаблон:Не переведено («чувствительный ионный микрозонд высокого разрешения»), позволяющие уверенно отделить ионы свинца от молекулярных ионов близкой массы[5][4].

- Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой и лазерной абляцией (Шаблон:Comment). Исследуемые ионы испаряются из образца лазерным лучом. По сравнению с SIMS требует большего количества вещества для анализа, имеет несколько меньшее пространственное разрешение и трудности в измерении количества 204Pb, но быстрее, дешевле и имеет ряд других преимуществ; лучшие исследования достигают такой же точности, как SIMS[4][6].
- Рентгеноспектральный микроанализ. Анализируется рентгеновское излучение от пробы, облучаемой электронами (микроанализ с электронным зондом, Шаблон:Comment; «химический метод изохрон», Шаблон:Comment) или, реже, протонами (Шаблон:Comment). Метод даёт элементный, но не изотопный, состав образца (отсюда название «химический») и поэтому имеет ограниченное применение. Чаще всего его используют для древних кристаллов монацита[Комм. 3][21][5], реже — для циркона, ксенотима, бадделеита и др.[35][4][38] Отличается исключительно хорошим (порядка Шаблон:S) пространственным разрешением, позволяющим составить детальную карту значений возраста для образца размером в доли миллиметра, и не разрушает образец[35][1][38]. Вариант с протонным лучом имеет лучшее разрешение (1 мкм против 1-3 мкм)[36][35] и меньший порог обнаружения U, Th и Pb (<10 ppm против ~200 ppm), чем с электронным, но технически сложнее и дороже[36].
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

Использование двух изотопов урана даёт возможность определить возраст объекта даже в случае потери им некоторой части свинца. Поскольку 235U распадается быстрее, чем 238U, отношение
растёт быстрее, чем
. 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 , 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
- ↑ 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 сносокSchoene_2014не указан текст - ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокDavis_2015не указан текст - ↑ 3,0 3,1 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокCondon_2015не указан текст - ↑ 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 сносокParrish_2015не указан текст - ↑ 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 сносокDickin_2005не указан текст - ↑ 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 сносокWhite_3не указан текст - ↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокJaffey_1971не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокDavis_2001не указан текст - ↑ 9,0 9,1 9,2 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокSteiger_1977не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокGleadow_2015не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокZeitler_2015не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокBourdon_2015не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокFernandez_Jalvo_2016не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокLewis_2002не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокMattinson_2013_tgrне указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокRutherford_1906не указан текст - ↑ 17,0 17,1 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокDalrymple_1994не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокBoltwood_1907не указан текст - ↑ 19,0 19,1 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокWhite_2_1не указан текст - ↑ 20,0 20,1 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокXia_2004не указан текст - ↑ 21,0 21,1 21,2 21,3 21,4 21,5 21,6 21,7 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокCorfu_2013не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокIreland_2008не указан текст - ↑ 23,0 23,1 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокKrogh_1973не указан текст - ↑ 24,0 24,1 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокMattinson_2013не указан текст - ↑ 25,0 25,1 25,2 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокMattinson_2005не указан текст - ↑ 26,0 26,1 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокKrogh_1982не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокPickering_2010не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокNeymark_2015не указан текст - ↑ 29,0 29,1 29,2 29,3 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокScoates_2015не указан текст - ↑ 30,0 30,1 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокBSEне указан текст - ↑ 31,0 31,1 31,2 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокSano_2006не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокThomson_2012не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокTerada_2012не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокMundil_2004не указан текст - ↑ 35,0 35,1 35,2 35,3 35,4 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокSuzuki_2008не указан текст - ↑ 36,0 36,1 36,2 36,3 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокKusiak_2008не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокWhite_IDне указан текст - ↑ 38,0 38,1 38,2 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокSuzuki_2015не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокVinyu_2001не указан текст - ↑ 40,0 40,1 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокgeol_slне указан текст - ↑ 41,0 41,1 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокBegemann_2001не указан текст - ↑ 42,0 42,1 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокMattinson_2010не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокSchoene_2006не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>; для сносокHarrison_2015не указан текст
Ошибка цитирования Для существующих тегов <ref> группы «Комм.» не найдено соответствующего тега <references group="Комм."/>