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1)  Neo-Archean U-Pb age
新太古代U-Pb年龄
2)  U-Pb dating
U-Pb年龄
1.
ELA-ICP-MS zircon U-Pb dating for gneisses from Changqing Wenchi-Bolongong metamorphic zone,Xizang(Tibet) and its geological significances;
西藏长青温池-波弄贡变质带片麻岩锆石ELA-ICP-MS U-Pb年龄及地质意义
2.
The zircon U-Pb dating is 305.
东疆哈尔里克变质带曾经历了两期变质作用,早期的区域性热变质作用的U-Pb年龄为305。
3)  U-Pb ages
U-Pb年龄
1.
Detrital zircon composition of U-Pb ages and Hf isotope of the Hunshandake sandland and implications for its provenance;
浑善达克沙地的碎屑锆石U-Pb年龄和Hf同位素组成及其源区意义
2.
U-Pb ages,Hf isotope and trace element compositions of captured zircons of the Paleocene adakites in the Yanji area,NE China:Implications for magmatic evolution of intermediate-felsic magmas;
延吉地区古新世埃达克岩捕获锆石U-Pb年龄、Hf同位素和微量元素地球化学对区域中酸性岩浆演化的指示
4)  U-Pb age
U-Pb年龄
1.
Zircon U-Pb age of biotite hornblende monzonitic granite for Chongmuda Cu-Au (Mo) deposit in Gangdese belt, Xizang, China and its implications;
西藏冲木达铜-金(钼)矿床黑云角闪二长花岗岩锆石U-Pb年龄及其意义
2.
1.4 Ga SHRIMP U-Pb age for zircons of granodiorite and its geological significance from the eastern segment of the Tianshan Mountains,Xinjiang,China;
天山东段1.4 Ga花岗闪长质片麻岩SHRIMP锆石U-Pb年龄及其地质意义
3.
Zircon SHRIMP U-Pb age of the Paleoproterozoic high-pressure granulites from the Sanggan area,the North China Craton and its geologic implications;
华北克拉通桑干地区高压麻粒岩的锆石SHRIMP U-Pb年龄及其地质含义
5)  U Pb age
U-Pb年龄
1.
The high precision single grained zircon U Pb age is dated as 362±4 Ma (MSWD=0.
昌特敖包花岗闪长岩体位于内蒙古中部苏尼特左旗南部,该岩体高精度的单颗粒锆石U-Pb年龄为362±4M a(M SW D=0。
6)  SHRIMP U-Pb dating
SHRIMP U-Pb年龄
补充资料:太古代时期

地球的幼年时代——太古代时期

经过了天文期以后,地球便正式成为太阳系的成员。大约又经过22亿年,地球发展便进入到地质时期——太古代。这段从46亿年~38亿年的地质时期有哪些特点?

(1)薄而活动的原始地壳:根据资料分析,原始地壳的部分可能更接近于上地幔。硅铝质和硅镁质尚未进行较完全的分异,因此太古代时期的地壳是很薄的,也没有现在这样坚固复杂。由于地球内部放射性物质衰变反映较为强烈,地壳深处的融熔岩浆,不时从地壳深处,沿断裂涌出,形成岩浆岩和火山喷发。当时到处可见火山喷发的壮观景象。因此我们现在从太古代地层中,普遍可见火山岩系。

(2)深浅多变的广阔海洋中散布少数孤岛:当时地球的表面,还是海洋占有绝对优势,陆地面积相对较少,海洋中散布着孤零的海岛,地壳处于十分活跃状态,海洋也因强烈的升降运动,而变得深浅多变。陆地上也有多次岩浆喷发和侵入,使上面局部地区固结硬化,使地壳慢慢向稳定方向发展,因此太古代晚期形成了稳定基底地块——“陆核”。陆核出现,标志地球有了真正的地壳。

(3)富有co,缺少氧气的水体和大气圈:太古代地球表面,虽然已经形成了岩石圈、水圈和大气圈。但那时的地壳表面,大部分被海水覆盖,由于大量火山喷发,放出大量的co,同时又没有植物进行光合作用,海水和

大气中含有大量的co,而缺少氧气。大气中的co随着降水,又进入到海洋,因此海洋中hco浓度增大。岩浆活动和火山喷发的同时,带来大量的铁质,有可能被具有较强的溶解能力的降水和地表水溶解后带入海洋。含hco高浓度海水同时具有较大的溶解能力和搬运能力,因此可将低价铁源源不断地搬运至深海区,这就是为什么太古代铁矿石占世界总储量60%,矿石质量好,并且在深海中也能富集成矿的原因。

(4)太古代的地层:太古代的地层,都是一些经过变质的岩石,例如片麻岩、变粒岩、混合岩等深变质的岩石。我国太古代地层只分布在秦岭、淮河以北地区。出产鞍山式铁矿的鞍山、吕梁山、泰山、太行山等地均有太古代地层。

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