
【化】 fission track
【化】 fission
track
【化】 spur
【医】 track
裂变径迹(Fission Track)是放射性矿物中铀-238同位素自发裂变产生的高能粒子在晶体内部造成的纳米级损伤痕迹。这些径迹在高温环境下会逐渐退火消失,但在低温地质环境中可长期保存,因此成为研究岩石热历史和地质年代的重要工具。
其形成机制包含三个关键阶段:(1)铀-238原子核发生自发裂变,释放两个中等质量核碎片;(2)高能碎片穿越矿物晶格,形成长度约10-20微米的线性损伤区;(3)通过氢氟酸等蚀刻剂处理,将潜藏径迹放大至显微镜可观测尺度。该方法尤其适用于磷灰石、锆石等含铀矿物的热年代学研究,可重建造山运动、沉积盆地演化等地表过程的时间-温度轨迹。
国际原子能机构(IAEA)技术报告指出,裂变径迹测年法有效测年范围为10-10年,与铀-铅测年法形成互补。通过统计自发径迹密度与外中子诱发径迹密度的比值,结合铀含量测定,可精确计算矿物冷却年龄。中国地质调查局近年将该技术成功应用于青藏高原隆升过程研究,揭示了高原阶段性抬升的动力学机制。
裂变径迹是核物理学与地质年代学中的重要概念,指重核自发裂变产生的高能带电碎片在绝缘材料中留下的线状晶格损伤痕迹。以下是综合多个权威来源的详细解释:
裂变径迹(Fission Track, FT)是铀-238等重核发生自发裂变时,两个高能碎片(约携带160 MeV动能)在绝缘矿物(如磷灰石、锆石)中运动产生的连续线状辐射损伤路径。这些微观损伤痕迹需通过化学蚀刻放大后,才能在显微镜下观察。
如需进一步了解具体实验方法或地质案例,可参考搜狗百科、知网空间等权威来源。
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