Li, Be, B stabil izotópjai

Hasonló dokumentumok
KLÓR. A Cl geokémiailag: erősen illó, oldható mobilis.

Bór. Jelentőségének felismerése ~25 éve oka: gyakorisága és elemi tulajdonság, analitikai korlát. ma: a B geokémia és izotópgeokémia virágzik

Metamorf kőzettan. Magmás (olvadék, kristályosodás, T, p) szerpentinit. zeolit Üledékes (törmelék oldatok kicsapódása; szerves eredetű, T, p)

Stabil izotóp geokémia - Bevezetés

Magmás kőzetek kémiai összetétele különböző tektonikai környezetekben

P és/vagy T változás (emelkedés vagy csökkenés) mellett a:

Oxigén és hidrogén stabil izotópjai

Petrotektonika bazaltok petrogenezise a forrástól a felszínig

Litoszféra fő-, mikro- és nyomelemgeokémiája

NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉKEK

Litoszféra fő-, mikro- és nyomelemgeokémiája

Bór a vizeinkben: áldás vagy átok? A természetes vizek, ivóvizek és a tisztított vizek bórtartalma

Stabil izotóp geokémia - Bevezetés

Kőzettan.

C (radiogén, elhanyagolható mennyiség, bár a 12 C- 14 C frakcionáció a 12 C- 13 C kétszerese) kormeghatározás

S-izotóp rendszer. S-izotóp rendszer

Az ásványok rendszerezése Az ásványok osztályokba sorolásának alapelvei: - Összetétel - Kristályszerkezet - Előfordulás Összesen 9 osztályba soroljuk

Stabilizotóp-geokémia. Demény Attila MTA Geokémiai Kutatóintézet

FAMILY STRUCTURES THROUGH THE LIFE CYCLE

Kőzettan (ga1c1053)

A bór geokémiai szerepe szubdukciós zónákban

Kőzettan.

A PGAA geológiai alkalmazásai: ANDEZIT INTRÚZIÓK VIZSGÁLATA A KÁRPÁTI MÉSZALKÁLI VULKÁNI ÍV MENTÉN. Gméling Katalin MTA IKI NKO

Stabilizotóp-geokémia III. Dr. Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet

A magma eredete, differenciálódása

Elemek geokémiai rendszere és csoportosításuk

Correlation & Linear Regression in SPSS

Ásványok. Az ásványok a kőzetek építő elemei.

A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek

Fluidumok a köpenyékben Szubdukció, köpenyék PhD kurzus

A klímaváltozás természetrajza

NAA és PGAA módszerek összehasonlítása, jelentőségük a geológiai minták vizsgálatában, Standard referencia anyagok vizsgálata

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

Geokémiai összefoglaló

Correlation & Linear Regression in SPSS

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Correlation & Linear. Petra Petrovics.

Zárójelentés. A kutatás célja

Oldott gázok a Keleti-Kárpátok és az Erdélyi-medence peremvidékének ásványvizeiben. Kivonat. Bevezető

A Pannon-medence alatti alsókéreg jellemzői és eredete a granulitxenolitok alapján - áttekintés

Tertiary Quaternary subduction related magmatism in the Carpathian-Pannonian Region

Influence of geogas seepage on indoor radon. István Csige Sándor Csegzi Sándor Gyila

Kémiai egyensúlyok [CH 3 COOC 2 H 5 ].[H 2 O] [CH3 COOH].[C 2 H 5 OH] K = k1/ k2 = K: egyensúlyi állandó. Tömeghatás törvénye

Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetése során (Esettanulmány Cultrone et al alapján)

Köpenyfluidzárványok kutatása mikro- és nanométeres léptékben

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE

Melléklet BAZALT ANYAGÚ CSISZOLT KŐESZKÖZÖK KŐZETTANI ÉS GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA (BALATONŐSZÖD - TEMETŐI DŰLŐ LELŐHELY)

Mikroszerkezet Krisztallitonként Tömbi Polikristályos Mintában

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén

Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában. Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska J., Mácsik Zs., Széles É.

Stabilizotóp-geokémia. Demény Attila MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet

A Kárpát-Pannon Térség vulkáni kőzeteinek kutatása geokémiai megközelítés

Poikilites szövetű felsőköpeny peridotit xenolitok eredete

Szubdukció geofizikai jellemzői. Németh Alexandra 2014 szeptember

FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN

Fluidum-kőzet kölcsönhatás: megváltozik a kőzet és a fluidum összetétele és új egyensúlyi ásványparagenezis jön létre Székyné Fux V k álimetaszo

A JÁSZSÁGI MEDENCE TANULMÁNYOZÁSA SZÉN-DIOXID FELSZÍN ALATTI ELHELYEZÉSÉNEK CÉLJÁRA Berta Márton

Stabilizotóp-geokémia

Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetés során (Esettanulmány Cultrone et al alapján)

Választási modellek 3

A HOLD MOZGÁSA. a = km e = 0, 055 i = 5. P = 18, 6 év. Sziderikus hónap: 27,32 nap. Szinodikus hónap: 29,53 nap

Természetes vizek 226 Ra-tartalmának meghatározása

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Slide 1 /39

IV.főcsoport. Széncsoport

SZEZONÁLIS LÉGKÖRI AEROSZOL SZÉNIZOTÓP ÖSSZETÉTEL VÁLTOZÁSOK DEBRECENBEN

4. változat. 2. Jelöld meg azt a részecskét, amely megőrzi az anyag összes kémiai tulajdonságait! A molekula; Б atom; В gyök; Г ion.

Trícium ( 3 H) A trícium ( 3 H) a hidrogén hármas tömegszámú izotópja, egy protonból és két neutronból áll.

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

Talaj szervesanyagai: Humusz? SOM? Szerves szén? Jakab Gergely

A KELET-BORSODI HELVÉTI BARNAKŐSZÉNTELEPEK TANI VIZSGÁLATA

Kémiai kötés Lewis elmélet

Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek. fémek

Domborzat jellemzése. A szelvény helyének geomorfológiai szempontú leírása. Dr. Dobos Endre, Szabóné Kele Gabriella

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium

lemeztektonika 1. ábra Alfred Wegener 2. ábra Harry Hess A Föld belső övei 3. ábra A Föld belső övei

TDA-TAR ÉS O-TDA FOLYADÉKÁRAMOK ELEGYÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA STUDY OF THE MIXABILITY OF TDA-TAR AND O-TDA LIQUID STREAMS

Stabilizotóp-geokémia II. Dr. Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet

Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével

Izotópmigrációs vizsgálatok az IKI-ben

NEUTRÍNÓ DETEKTOROK. A SzUPER -KAMIOKANDE példája

A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

A pannon medence geodinamikai fejlődése a balatonfelvidéki granulit xenolitok példáján

Ásványi nyersanyagtelepek képződése térben és időben: Metallogénia

Ércteleptan IV. 4/20/2012. Intermedier és savanyú intrúziók ásványi nyersanyagai. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Geológia Szak, 3.

A zöld technológiák szennyes titkai: a ritkaföldfémláz és erdélyi vonatkozásai

A Föld kémiája.

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

RUDABÁNYAI BÁNYATÓ HIDROLÓGIAI ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATA

STATISZTIKUS TÖRVÉNYSZERŰSÉGEK EGYSZERŰ DEMONSTRÁLÁSA GALTON-DESZKÁVAL SIMPLE DEMONSTRATION OF STATISTICAL LAWS WITH GALTON-BOARD

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Üledékes kızetek stabilizotóp-geokémiája. Demény Attila MTA FKK Geokémiai Kutatóintézet

Kozmogén klór ( 36 Cl)

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Supporting Information

Kvarkok. Mag és részecskefizika 2. előadás Február 23. MRF2 Kvarkok, neutrínók

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Dia 1 /39

BIOMETRIA_ANOVA_2 1 1

Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz

Átírás:

Li, Be, B stabil izotópjai

Nuklid táblázat könnyű elemekre Stabil izotóp Faure, 1998

Li, Be, B A könnyű elemek közül a Li, B, Be természetes relatív gyakorisága anomálisan kicsi. Oka: csak(?) kozmikus sugárzással képződnek; az atommagjuk nem elég stabil és felhasználódtak más elemek keletkezésekor (nagy T, pl. He-égés). Ez alól kivétel a 7 Li izotóp, amely az ősrobbanás keletkezhetett ( 7 Li/D = 10-9 ).

Li geokémia: Vizes fluidumokban gazdagodik (tetraéderesen koordinálja 4 H 2 O molekula), tehát erősen fluidum-mobilis és inkompatibilis. D szil/olv értéke a legtöbb köpeny ásványra 0,1-1,0 között változik, ami megszabja viselkedését parciális olvadás és frakcionációs kristályosodás közben Köpenyben (főleg olivinben és piroxénben néhány ppm-ben) is jelen van az M1 oktaéderes koordinációban (kovalens kötésben), Továbbá a szigetív lávákban viszonylag nagy koncentrációban, ahol nagy a Li/immobilis elem arány (pl. Li/Y vagy Li/Yb) a köpenyben szubdukált anyag kimutatására is alkalmas. Rétegszilikátokban - amelyek hidrotermális átalakulások - erősen dúsul (az oktaéderes pozicióban van), ami növeli az esélyét a heterogén forrásnak (kéreg+ köpeny).

Li distribution coefficients are commonly poorly known as a function of p-t and mineral composition A hosszú tartózkodási idő miatt a Li koncentrációja a tengervízben homogén (kb 180 μg/l), izotóparánya ~32-33 ( 7 Li). Az idővel történő változása nem ismert, de foraminifera vizsgálatok kiderítették, hogy a Ca/Li arány az elmúlt 40 millió évben változatlan volt.

A természetben két stabil izotópja: 6 Li (7,5), 7 Li (92,5). Urey elsőként ioncserés kromatográfiával 6 Li és 7 Li izotópok elválasztása frakcionáció 1988-tól új szakasz: - tengervíz: +33 δ 7 Li Az 7 Li > 6 Li, ezért az izotóparányokra használt felírást, (nehezebb/könnyebb izotóp), sokszor felcserélve használták így a kapott érték hasonló a többi stabil izotóparányhoz. 7 Li/ 6 Li=12,086053 ( 6 Li/ 7 Li=0,08274) Az irodalomban mindkét izotóparánnyal találkozhatunk! Standardok: NBS L-SVEC (= mesterséges Li 2 CO 3 ) vagy NIST SRM-8545

Li izotópjai: A fluidumokhoz való affinítása miatt, a fluidum/kőzet kölcsönhatások jó jelzője az izotópok kis hőmérsékletű szilárd/fluidum rendszerekben jelentősen frakcionálódnak: a 6 Li inkább a Mg-gazdag szilikátokban marad vissza, míg a 7 Li távozik a fluidumba és olvadékba, Szuperkritikus fázisban nincs Li-izotóp frakcionáció. Tehát: nagy δ 7 Li a fluid fázis jelenlétére vagy tengervíz által átalakított kéreg jelenlétére/hatására utal, kis δ 7 Li mélyebb, metaszomatizált kéreg anyagot jelez (vagy az átalakulás miatt bekövetkezett Li veszteséget). Elemzése: TIMS, főleg MC-ICP-MS, in situ SIMS /a totált EMPA(!)-val is/.

Li-tartalom és a δ 7 Li értéke különböző kőzetekben Pelágikus agyag Li (max. 57.3 ppm) δ 7 Li: +1.3 - +4.1 Tengeri karbonátos üledék Li (2.4-41.9 ppm) δ 7 Li: -1.6 - +12.8 MORB Li (3.6-33.1 ppm) δ 7 Li: +1.7 - +11.8 - idős, mállott MORB nehéz Li izotópokban, δ7li: > +6 - fiatal, üde MORB könnyű Li izotópokban gazdagabb: δ7li: +1.7 - +5.3 üde OIB részben átfed az üde MORB adatokkal δ 7 Li: +1 - +8, IAB nincs térbeli változatosság, leggyakoribb δ 7 Li:+2 -+6 Az átalakult bazalt δ 7 Li értéke nagy a tengervíz 7 Li-izotóp tartalma miatt. Li izotóp (δ 7 Li) változik az alábukó lemezben, mégpedig a könnyű izotópban gazdagodhat némileg a metamorfózis előrehaladtával a nehezebb Li-izotóp az illóval távozik a kis-t devolatilizáció során.

Depth profile of Li isotopic composition (a) and concentration (b) in drilled oceanic crust at ODP Sites 504B (open symbols) and 896A (filled symbols) off Costa Rica (Chan et al. 2002a). The transition zone exhibits mixing between hydrothermal fluids and seawater. Average lithium isotopic ( 7 Li) composition of bulk samples decreases with depth: upper volcanic zone = +7.8, lower volcanic zone = +6.4, transition zone = +5.4, sheeted dikes = +4.3. However, despite many sheeted dike samples having 7 Li less than unaltered MORB, there is no simple relationship between concentration and Li isotopes. Tomascak, RMG, 2004

Szigetív bazaltok δ 7 Li változása a szubdukciós lemez anyagának körforgásának (fluidum transzfer, metamorfózis, olvadás, kristályosodás) nyomozására ad lehetőséget (2000-as évektől), mert: 1) szubdukált anyag Li cc. nagy, és AOC (altered oceanic crust) δ 7 Li > MORB δ 7 Li; 2) kis T-en a kőzet-fluid relációban a Li-izotópok frakcionálódnak: 6 Li inkább a Mg-gazdag szilikátokban marad vissza, míg 7 Li távozik a fluidummal; 3) nagy T-n (köpeny) nincs vagy nagyon kicsit az izotóp frakcionáció, így a köpenyből származó fluidumok ((és olvadékok)) őrzik a forrás (AOC, pelágikus üledék) δ 7 Li értékét.

Li körforgása (cc & δ7li) accretionary prism melting mantle wedge Li: 1-2 ppm δ 7 Li: +3-+5 Wunder et al., CMP 06

Li isotope cycle, reflecting the interaction between surface and deep reservoirs

The δ 7 Li values and Li concentrations are relative to normal mantle values of δ 7 Li = +2 to +6 and Li = 1 to 2 ppm. The formation of dunite and chromitite is treated as two processes in this model, we suggest that both are formed in a single, continuous process. Su et al., 2016

Litium és δ 7 Li üledékekben: - Pelágikus üledék: kis (<10 ppm) és nagy (70 ppm) Li-tartalom közepes - nagy δ 7 Li: 0 - +15 - Vulkanogén üledék: közepes Li-tartalom (14 ppm), közepes δ 7 Li: ~ +6 ; - Terrigén, agyagos üledék: nagy Li-tartalom (>74 ppm), kis δ 7 Li: -10 - +2.5, - Karbonátos üledék: változatosság a Li- és δ 7 Li-ban, eltérő a tengeri és szárazföldi karbonátok Li-tartalma és δ 7 Li értéke (δ 7 Li: +15 - +40 és >-10 ).

Plot of Li isotopic composition vs. inverse Li concentration for lakes and basinal/oilfield brines. Lakes: open circle = major global lakes (Chan and Edmond 1988; Falkner et al. 1997); semi-open circle = western U.S. closed basin lakes (Tomascak et al. 2003). Oilfield brines: inverted triangle = Williston basin, Saskatchewan (Bottomley et al. 2003); diamond = Israeli oilfi elds (Chan et al. 2002d). Mine waters Canadian Shield basinal brines): square = Yellowknife, NWT (Bottomley et al. 1999); triangle = Sudbury, Ontario, area (Bottomley et al. 2003); star = Thompson, Manitoba, area (Bottomley et al. 2003). Average composition of seawater is included for reference. Tomascak, RMG, 2004

δ 7 Li: Átlagos folyóvíz: +23 Kontinentális kéreg: 0 Felsőkéreg: ~10 Nem metaszomatizált köpeny: 0 - +7 Alpi eklogitok: AOC dehidratáció metamorfózis White, 2003

White, 2001