Плеохроический ореол - Pleochroic halo

  (Перенаправлен с гало полония )
Плеохроические ореолы вокруг кристаллов цирконов в пробе биотита

Плеохроические ореолы (также называемые радиогало ) представляют собой микроскопические сферические оболочки изменения цвета ( плеохроизма ) в таких минералах, как биотит, которые встречаются в граните и других магматических породах . Оболочки представляют собой зоны радиационного повреждения, вызванного включением мельчайших радиоактивных кристаллов в кристаллическую структуру хозяина. Включения обычно представляют собой циркон , апатит или титанит, которые могут содержать уран или торий в своих кристаллических структурах . Одно из объяснений состоит в том, что изменение цвета вызвано альфа-частицами, испускаемыми ядрами; радиус концентрических оболочек пропорционален энергии частиц.

Производство

Уран-238 следует за последовательностью распада через торий , радий , радон , полоний и свинец . Это альфа-излучающие изотопы в последовательности. (Из-за их непрерывного распределения энергии и большего диапазона бета-частицы не могут образовывать отдельные кольца.)

Изотоп Период полураспада Энергия в МэВ
U-238 4,47 × 10 9 лет 4,196
U-234 2.455 × 10 5 лет 4,776
Чт-230 75 400 лет 4,6876
Ra-226 1599 лет 4,784
РН-222 3.823 дней 5,4897
По-218 3,04 мин. 5,181
По-214 163,7 микросекунды 7,686
По-210 138.4 дней 5,304
ПБ-206 стабильный 0

Конечные характеристики плеохроичного гало зависят от исходного изотопа, а размер каждого кольца гало зависит от энергии альфа-распада. Плеохроический ореол, образованный из U-238, теоретически имеет восемь концентрических колец, из которых пять фактически различимы под освещенным микроскопом, в то время как ореол, образованный из полония, имеет только одно, два или три кольца в зависимости от того, какой изотоп является исходным материалом. В гало U-238 кольца U-234 и Ra-226 совпадают с Th-230, образуя одно кольцо; Кольца Rn-222 и Po-210 также совпадают, образуя одно кольцо. Эти кольца неотличимы друг от друга под петрографическим микроскопом.

Ссылки

дальнейшее чтение

  1. Коллинз, LG (1997). «Ореолы полония и мирмекит в пегматите и граните» . In Hunt, CW; Коллинз, LG; Скобелин, Е.А. (ред.). Расширяющиеся геосферы, перенос энергии и массы из недр Земли . Калгари: Полярная издательская компания. С. 128–140.
  2. Дуррани, С.А.; Fremlin, JH ; Дуррани, С.А. (1979). «Ореолы полония в слюде». Nature (опубликовано в октябре 1979 г.). 278 (5702): 333–335. Bibcode : 1979Natur.278..333H . DOI : 10.1038 / 278333a0 .
  3. Хендерсон, Г. Х .; Бейтсон, С. (1934). "Количественное исследование плеохроических ореолов, I" . Труды Королевского общества Лондона . 145 (855): 563–581. Bibcode : 1934RSPSA.145..563H . DOI : 10.1098 / rspa.1934.0120 . JSTOR  2935523 .
  4. «Количественное исследование плеохроических ореолов. V. Генезис ореолов» . Труды Королевского общества Лондона . 173 (953): 250–264. 1939. DOI : 10.1098 / rspa.1939.0143 .
  5. Лиде, Дэвид Р., изд. (2001). CRC Справочник по химии и физике (82-е изд.). Лондон: CRC Press. ISBN 0-8493-0482-2.
  6. Moazed, C .; Спектор, РМ; Уорд, РФ (1973). «Радиоореолы полония: альтернативное толкование». Наука . 180 (4092): 1272–1274. DOI : 10.1126 / science.180.4092.1272 .
  7. Одом, Алабама; Ринк, WJ (1989). «Гигантские радиационно-индуцированные цветные ореолы в кварце: решение загадки». Наука . 246 (4926): 107–109. DOI : 10.1126 / science.246.4926.107 .
  8. Шнир, С. (2002). «Признаки существования сверхтяжелых элементов в радиоактивных гало». Журнал радиоаналитической и ядерной химии . 253 (2): 209–216. DOI : 10,1023 / A: 1019633305770 .
  9. Йорк, Дерек (1979). «Гало полония и геохронология». Эос, Сделки Американского геофизического союза . 60 (33): 617. DOI : 10,1029 / EO060i033p00617 .

внешние ссылки