Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено с датировки лютеций-гафний )
Перейти к навигации Перейти к поиску
Циркон - обычная мишень для анализа Lu – Hf.

Lutetium-гафний знакомство является геохронологическим методом датирования использования радиоактивного распада системы лютеция -176 до гафния -176. [1] При общепринятом периоде полураспада 37,1 миллиарда лет [1] [2] долгоживущая пара распада Lu – Hf выживает в геологических временных масштабах, поэтому полезна в геологических исследованиях. [1] Из-за химических свойств двух элементов, а именно их валентностей и ионных радиусов , Lu обычно в следовых количествах содержится в минералах, любящих редкоземельные элементы , таких как гранат ифосфаты , тогда как Hf обычно находится в следовых количествах в минералах, богатых цирконием , таких как циркон , бадделеит и циркелит . [3]

Следы концентрации Lu и Hf в земных материалах вызвали некоторые технологические трудности при широком использовании Lu-Hf датирования в 1980-х годах. [1] Благодаря использованию масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) с мультиколлектором (также известной как MC-ICP-MS) в более поздние годы, метод датирования стал применимым для датирования различных земных материалов. [1] Система Lu-Hf в настоящее время является обычным инструментом в геологических исследованиях, таких как петрогенезис магматических и метаморфических пород , дифференциация ранней земной мантии и коры и происхождение . [1] [3]

Радиометрическое датирование [ править ]

Лютеций - это редкоземельный элемент с одним природным стабильным изотопом 175 Lu и одним природным радиоактивным изотопом 176 Lu. [3] Когда 176 атомов Lu включаются в земные материалы, такие как горные породы и минералы, они начинают «захватываться», начиная распадаться. [4] В результате радиоактивного распада нестабильное ядро ​​распадается на другое относительно стабильное. [4] Радиометрическое датирование использует соотношение распада, чтобы вычислить, как долго атомы были «захвачены», то есть время, прошедшее с момента образования земного материала. [4]

Распад 176 Лю [ править ]

Единственный встречающийся в природе радиоактивный изотоп лютеция распадается двумя способами: [3]

Lutetium , может распадаться , более тяжелый элемент, или иттербия , более светлый элемент. [3] Однако, поскольку основной способ распада - это β - эмиссия, то есть высвобождение электрона (e - ), как и в случае распада на , присутствие Lu-Hf оказывает незначительное влияние на определение возраста Lu – Hf. [5]

Исходный рисунок 2 от Debaille et al. (2017); [6] Пример изохроны Lu / Hf.

Определение константы распада [ править ]

Константа распада может быть получена путем прямых экспериментов по счету [7] и путем сравнения возрастов Lu – Hf с возрастами других изотопных систем образцов, возраст которых определен. [8] Общепринятая постоянная распада имеет значение 1,867 (± 0,007) × 10 −11 год −1 . [9] Однако остаются расхождения в значениях постоянной распада. [2]

Определение возраста [ править ]

Уравнение возраста составляется для каждого метода радиометрического датирования, чтобы описать математическое соотношение количества родительских и дочерних нуклидов. [4] В системе Lu – Hf родительский элемент - это Lu (радиоактивный изотоп), а Hf - дочерний нуклид (продукт после радиоактивного распада). [3] [4] Уравнение возраста для системы Lu – Hf выглядит следующим образом: [3]

куда:

  • - измеренное соотношение двух изотопов образца.
  • - начальное соотношение двух изотопов при формировании образца.
  • - измеренное соотношение двух изотопов образца.
  • λ - постоянная затухания .
  • t - время с момента формирования образца.

Два изотопа, 176 Lu и 176 Hf, в системе измеряются как отношение к эталонному стабильному изотопу 177 Hf. [3] [4] Измеренное соотношение может быть получено с помощью масс-спектрометрии . Обычной практикой геохронологического датирования является построение изохронного графика. [4] Множественные наборы данных будут измерены и нанесены на график с 176 Hf / 177 Hf по оси y и 176 Lu / 177 Hf по оси x. [4] Будет получена линейная зависимость. [4]Первоначальное соотношение можно принять как естественное соотношение изотопов изотопов или, для лучшего подхода, полученное из пересечения по оси y построенной изохроны . [3] Наклон построенной изохроны будет представлять . [3] [4]

Эпсилон (значение ɛHf) [ править ]

Значение ɛHf является выражением отношения образца к соотношению хондритового однородного коллектора . [3] Использование значения Hf - обычная практика в исследованиях Hf. [3] ɛHf в настоящее время имеет диапазон значений от +15 до -70. [10] ɛHf выражается следующим уравнением: [3] [4]

куда:

  • «0» в скобках означает время = 0, что означает сегодняшний день. Цифры в скобках могут представлять любое время в прошлом до образования Земли.
  • - отношение Hf-176 к Hf-177 в образце. Для t = 0 это отношение в настоящее время.
  • - отношение Hf-176 к Hf-177 в однородном хондритовом коллекторе . Для t = 0 это отношение в настоящее время.

Геохимия лютеция и гафния [ править ]

Принципиальная диаграмма, показывающая движение элемента, начиная с планетезимальной формации. Светло-синие частицы представляют собой летучие элементы, которые не будут конденсироваться во время формирования Земли на ранней стадии. Темно-коричневые и оранжевые частицы являются тугоплавкими элементами, которые конденсируются с образованием твердой Земли (обозначено черным кружком). Темно-коричневые частицы представляют собой сидерофильные элементы, которые опускаются к центру Земли во время формирования ядра, а оранжевые литофильные элементы - нет.

Согласно схеме классификации Гольдшмидта , Lu и Hf оба являются литофильными (любящими землю) элементами, что означает, что они в основном находятся в силикатной фракции Земли, то есть в мантии и коре. [4] Во время формирования Земли два элемента, как правило, не фракционировались в ядро ​​во время формирования ядра, то есть не концентрировались в ядре, в отличие от сидерофильных элементов (железолюбивых элементов). [2] Lu и Hf также являются тугоплавкими элементами, что означает, что они быстро конденсировались из протопланетного диска, образуя твердую часть Земли, в отличие от летучих элементов. [2]В результате эти два элемента не могли быть обнаружены в ранней атмосфере Земли. [2] Благодаря этим характеристикам, два элемента являются относительно стационарными на протяжении всей планетарной эволюции и, как считается, сохраняют характеристики изотопного состава примитивного планетарного материала, то есть хондритового однородного резервуара (CHUR). [2]

И Lu, и Hf являются несовместимыми микроэлементами и относительно неподвижны. [1] Однако Hf более несовместим, чем Lu, и поэтому он относительно обогащен коркой и силикатными расплавами. [1] Таким образом, более высокое отношение Lu / Hf (также означающее более высокое соотношение 176 Hf / 177 Hf со временем из-за распада Lu) обычно обнаруживается в остаточном твердом веществе во время частичного плавления и удаления жидкости из геохимического резервуара. . [1] [3] Стоит отметить, что изменение отношения Lu / Hf обычно очень мало. [1]

ɛ Значение Hf [ править ]

Значения ɛHf тесно связаны с обогащением или истощением Hf по сравнению с однородным хондритовым резервуаром . [3] Положительное значение ɛHf означает, что концентрация 176 Hf в образце больше, чем в однородном хондритовом резервуаре . [3] Это также означает более высокое отношение Lu / Hf в образце. [3] Положительное значение будет обнаружено в твердом остатке после экстракции из расплава, так как жидкость будет обогащена Hf. [3] Стоит отметить, что обогащение Hf в расплаве будет означать удаление более распространенных изотопов Hf в большей степени, чем 176 Hf, что приведет к наблюдаемому 176 Hf / 177Обогащение Hf твердым остатком. [3] Используя ту же логику, отрицательное значение ɛHf будет представлять извлеченный расплав из коллектора, образующий выделившийся ювенильный материал. [3]

Исходная цифра 9 от Rehman et al. (2012) показали промежуточный, смешанный тренд ɛHf для изученных эклогитов . Экспериментальные результаты показывают, что эклогиты образовались из базальта океанических островов с загрязнением осадками, что привело к промежуточным значениям ɛHf. [11]

Исходный рисунок 9 от Rehman et al. (2012); [11] Пример графика ɛHf.
Схематическая диаграмма эволюции Hf. Черная кривая построена с использованием значений 176 Hf / 177 Hf из работы Патчетта и Тацумото (1980). Все остальные кривые и значения являются гипотетическими. Предполагалось, что 4,55 миллиарда лет были временем формирования Земли.

Модельный возраст ЧУР [ править ]

Хондритовый равномерная пластовая модель возраст является возрастом , в котором материал, из которого пород и минералов форма, покидает хондритовое равномерное водохранилище, т.е. мантии, при предположении , силикатный землю сохранила химическую подпись хондритового однородного резервуара. [4] Как описано в предыдущем разделе, плавление вызовет фракционирование Lu и Hf в расплаве и твердом остатке, что приведет к отклонению значений Lu / Hf и Hf / Hf от хондритовых однородных резервуарных значений. [3] Время или возраст, при котором значения Lu / Hf и Hf / Hf из образца и хондритового однородного коллектора совпадают, является возрастом модели хондритового однородного коллектора. [3] [4]

куда:

  • «0» в скобках означает время = 0, что означает сегодняшний день.
  • t CHUR - возраст модели хондритового однородного коллектора .
  • λ - постоянная затухания.
  • - отношение Hf-176 к Hf-177 в образце.
  • - отношение Hf-176 к Hf-177 в однородном хондритовом коллекторе .

Lu / Hf и Hf / Hf отношения CHUR [ править ]

Модель хондритового однородного коллектора жестко ограничена, чтобы использовать систему Lu – Hf для определения возраста. [3] Хондриты представляют собой примитивные материалы из солнечной туманности, которые позже срастаются, образуя планетезимали , и в дальнейшем означают примитивную недифференцированную Землю. [2] Хондритовый однородный резервуар используется для моделирования химического состава силикатных слоев Земли, поскольку на эти слои не повлияли процессы планетарной эволюции. [2] Чтобы охарактеризовать хондритовый однородный состав коллектора с точки зрения Lu и Hf, хондриты различных петрологических типов используются для анализа концентраций Lu и Hf. [2]

Однако остаются несоответствия и соотношения. [2] Более ранние исследования проводились на хондритах всех петрологических типов. [12] [13] Коэффициент доходности варьируется на 18%, [12] или даже на 28%. [13] Полученные коэффициенты варьируются на 14 единиц ɛHf. [12] Одно более позднее исследование было сосредоточено на хондритах петрологических типов от 1 до 3, которые неравновесны, показывают вариацию в соотношении 3% и 4 единицы ɛHf в соотношении. [2]

Аналитические методы [ править ]

В первые годы, примерно в 1980-х годах, определение возраста на основе системы Lu – Hf использовало химическое растворение образца и масс-спектрометрию с термоионизацией (TIMS). [1] Обычно образцы горных пород измельчают и обрабатывают HF и HNO 3 в тефлоновой бомбе. [3] Бомбу помещают в печь при 160 ° C на четыре дня. [3] Затем следует кислотная обработка для очистки от основных элементов и других нежелательных микроэлементов. [14] В разных исследованиях могут использоваться несколько разные протоколы и процедуры, но все они пытаются обеспечить полное растворение материалов, содержащих Lu и Hf. [2] [14]Метод изотопного разбавления часто необходим для точного определения концентраций. [1] [3] Разбавление изотопов осуществляется путем добавления материалов с известной концентрацией Lu и Hf в растворенные образцы. [1] Затем образцы могут проходить через TIMS для сбора данных. [1] [2]

Вышеупомянутые процедуры подготовки проб препятствуют удобному анализу Lu – Hf, что ограничивает его использование в 1980-х годах. [1] Кроме того, для успешного определения возраста с использованием TIMS требуются образцы с высокой концентрацией Lu и Hf. [1] Однако обычные минеральные фазы имеют низкие концентрации Lu и Hf, что снова ограничивает использование Lu – Hf. [1]

Наиболее распространенными аналитическими методами определения Lu – Hf в настоящее время является масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ICP – MS). [1] ИСП-МС с мультиколлектором позволяют проводить прецизионные измерения с материалами с низкой концентрацией Hf, такими как апатит и гранат. [1] Количество образца, необходимого для определения, также меньше, что облегчает использование циркона для определения возраста Lu-Hf. [1]

Селективное растворение, то есть растворение граната, но с сохранением неповрежденных тугоплавких включений, применяется к системе Lu – Hf. [15] [16] [17]

Приложения [ править ]

Петрогенезис магматических пород [ править ]

Изотопная система Lu – Hf может предоставить информацию о том, где и когда возникло магматическое тело. Путем определения концентрации Hf для цирконов из гранитов A-типа в Лаврентии были получены значения ɛHf в диапазоне от -31,9 до -21,9, что соответствует коровому происхождению расплава. [18]Апатит также имеет многообещающую информацию о Lu – Hf, поскольку апатит имеет высокое содержание Lu по сравнению с содержанием Hf. В случаях, когда породы бедны кремнеземом, если можно идентифицировать более развитые породы того же магматического происхождения, апатит может предоставить данные о высоком отношении Lu / Hf для получения точной изохроны, с примером из Смоландса Таберга, южная Швеция, где apatitie Lu / Hf возраст 1204,3 ± 1,8 млн лет был идентифицирован как нижняя граница 1,2 млрд лет магматического события, которое вызвало Fe-Ti минерализацию в Smålands Taberg. [19]

Петрогенезис и метаморфические события метаморфических пород [ править ]

Гранат, обычная метаморфическая минеральная мишень для датирования Lu / Hf.

При понимании метаморфических пород Lu-Hf все еще может предоставить информацию о происхождении. В случаях, когда фаза циркона отсутствует или ее очень мало, например, эклогит с кумулированным протолитом , эклогиты кианита и ортопироксена могут быть кандидатами для анализа на Hf. Хотя общая концентрация редкоземельных элементов в двух эклогитах низкая, отношение Lu / Hf высокое, что позволяет определять концентрации Lu и Hf. [20]

Гранаты играют важную роль в применении Lu / Hf, поскольку они являются обычными метаморфическими минералами, обладающими высоким сродством к редкоземельным элементам . [1] Это означает, что у гранатов обычно высокое соотношение Lu / Hf. [1] Датирование гранатов с помощью Lu-Hf может предоставить информацию об истории роста граната во время прогрессивного метаморфизма и в условиях пикового PT . [21] С помощью Lu / Hf возраста граната в исследовании на озере Чиньяна, западные Альпы, Италия, было установлено, что нижняя граница времени роста граната составляет 48,8 ± 2,1 миллиона лет. [22]Исходя из этого, скорость захоронения пород сверхвысокого давления в Lago di Cignana была оценена в 0,23–0,47 см / год, что свидетельствует о том, что породы океанического дна были перенесены в субдукцию и достигли условий метаморфизма сверхвысокого давления. [22]

Условные изохронные возрасты получены по объемным выделениям граната и являются лишь оценкой среднего возраста всего роста граната. Чтобы дать точные оценки скорости роста одного кристалла граната, геохронологи используют методы микросэмплинга для сбора и датирования небольших последовательных зон кристаллов граната. [23] [24] [25]

Другой низкотемпературный минерал с индексом метаморфизма высокого давления, лавсонит, был использован в последние годы для понимания субдукционного метаморфизма с использованием датирования Lu / Hf. [26] Исследование показало, что лавсонит может иметь важное значение при датировании низкотемпературных метаморфических пород, как правило, при прогрессивном метаморфизме в условиях зоны субдукции, поскольку гранаты образуются после стабилизации лавсонита, так что лавсонит может быть обогащен Lu для радиометрического датирования. [27]

Дифференциация мантии и коры ранней Земли [ править ]

Процесс образования коры предположительно химически истощает мантию, поскольку кора формируется из частичных расплавов, происходящих из мантии. [12] Однако процесс и степень истощения не могут быть определены на основании нескольких изотопных характеристик, поскольку некоторые изотопные системы, как полагают, подвержены восстановлению в результате метаморфизма. [28] Чтобы еще больше ограничить моделирование обедненной мантии, полезна информация о Lu – Hf из цирконов, поскольку цирконы устойчивы к повторному уравновешиванию Lu – Hf. [29]

Обломочный циркон и происхождение [ править ]

Осло Рифт, также известный как Осло Грабен.

Возраст Hf, определенный по обломочному циркону, может помочь идентифицировать главное событие роста земной коры. [30] Путем анализа обломочного циркона в отложениях реки Янцзы группа исследователей произвела статистическое распределение Hf-модельных возрастов отложений. [30] Были идентифицированы статистические пики возрастных диапазонов: 2000–1200 млн. Лет, 2700–2400 млн. Лет и 3200–2900 млн. Лет, что указывает на события роста земной коры в период от палеопротерозоя до мезопротерозоя и архея в Южно-Китайском блоке. . [30]

Возраст от обломочного циркона также помогает отследить источник отложений. [31] Исследование обломочного циркона из песчаников в рифте Осло, Норвегия, выявило основной источник отложений в регионе Фенноскандия, а также второстепенный источник в горах Варискан в центральной Европе в период от позднего девона до позднего карбона по U-Pb и Lu-Hf характеристикам нефтематеринские породы и отложения. [31]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Б с д е е г ч я J к л м п о р д т ы т у V Vervoort J (2014). Lu-Hf-датировка: система изотопов Lu-Hf . Энциклопедия научных методов датирования . С. 1–20. DOI : 10.1007 / 978-94-007-6326-5_46-1 . ISBN 978-94-007-6326-5.
  2. ^ Б с д е е г ч я J к л м Бувье, А; Vervoort, JD; Патчетт, П.Дж. (2008). «Изотопный состав Lu – Hf и Sm – Nd CHUR: ограничения из-за неравновесных хондритов и последствия для валового состава планет земной группы». Письма о Земле и планетах . 273 (1-2): 48-57. Bibcode : 2008E и PSL.273 ... 48B . DOI : 10.1016 / j.epsl.2008.06.010 .
  3. ^ Б с д е е г ч я J к л м п о р а Q R сек т у V ш х у г Фор, G; Менсинг, TM (2005). Изотопы: принципы и применение . John Wiley & Sons, Inc., Хобокен, Нью-Джерси. С. 284–296. ISBN 978-0-471-38437-3.
  4. ^ Б с д е е г ч я J к л м н Белый, WM (2003). Геохимия . Вили-Блэквелл. ISBN 978-0-470-65668-6.
  5. ^ Диксон, D; Макнейр, А; Курран, SC (1954). «Естественная радиоактивность лютеция». Лондонский, Эдинбургский и Дублинский философский журнал и научный журнал . 45 (366): 683–694. DOI : 10.1080 / 14786440708520476 .
  6. ^ Дебайль, V; Ван Орман, Дж; Инь, Q; Амелин, Ю. (2017). «Роль фосфатов в Lu – Hf-хронологии метеоритов» . Письма о Земле и планетах . 473 : 52–61. Bibcode : 2017E и PSL.473 ... 52D . DOI : 10.1016 / j.epsl.2017.05.039 .
  7. ^ Ло, J; Конг, X (2006). «Период полураспада 176Lu». Прикладное излучение и изотопы . 64 (5): 588–590. DOI : 10.1016 / j.apradiso.2005.11.013 .
  8. ^ Бувье, А; Бличерт-Тофт, Дж; Vervoort, J; Альбаред, F (2006). «Влияние ударов на внутренние изохроны Sm-Nd и Lu-Hf эвкритов». Метеоритика и планетология . 41 : A27. Bibcode : 2006M и PSA..41.5348B .
  9. ^ Söderlund, U; Патчетт, П.Дж.; Vervoort, J; Isachsen, C (2004). «Константа распада 176Lu, определенная систематикой изотопов Lu-Hf и U-Pb докембрийских основных интрузий». Письма о Земле и планетах . 219 (3–4): 311–324. Bibcode : 2004E и PSL.219..311S . DOI : 10.1016 / S0012-821X (04) 00012-3 .
  10. ^ "Аналитические методы Hf в Аризонском центре LaserChron (Университет Аризоны)" . Центр Laserchron в Аризоне, Департамент наук о Земле, Университет Аризоны . Проверено 15 ноября 2017 года .
  11. ^ а б Ур, Хафиз; Кобаяси, Кацура; Цуджимори, Тацуки; Ота, Цутому; Накамура, Эйзо; Ямамото, Хироши; Канеко, Ёсиюки; Х. Тахсинулла (2012). "Геохимия изотопов Sm-Nd и Lu-Hf Гималайских эклогитов высокого и сверхвысокого давления, долина Каган, Пакистан". Геохимия - системные процессы Земли . DOI : 10.5772 / 32859 . ISBN 978-953-51-0586-2.
  12. ^ а б в г Бличерт-Тофт, Дж; Альбаред, F (1997). «Изотопная геохимия Lu-Hf хондритов и эволюция системы мантия-кора». Письма о Земле и планетах . 148 (1–2): 243–258. Bibcode : 1997E и PSL.148..243B . DOI : 10.1016 / S0012-821X (97) 00040-X .
  13. ^ а б Патчетт, П.Дж.; Vervoort, JD; Soderlund, U; Солтерс, VJM (2004). «Изотопная систематика Lu – Hf и Sm – Nd в хондритах и ​​их ограничения на Lu – Hf свойства Земли». Письма о Земле и планетах . 222 (1): 29–41. Bibcode : 2004E & PSL.222 ... 29P . DOI : 10.1016 / j.epsl.2004.02.030 .
  14. ^ а б Патчетт, П.Дж.; Тацумото, М. (1980). «Обычный высокоточный метод геохимии и хронологии изотопа Lu-Hf». Вклад в минералогию и петрологию . 75 (3): 263–267. Bibcode : 1981CoMP ... 75..263P . DOI : 10.1007 / BF01166766 .
  15. ^ Anczkiewicz, Роберт; Тирлуолл, Мэтью Ф. (2003). «Повышение точности датирования Sm-Nd граната путем выщелачивания H2SO4: простое решение проблемы включения фосфата». Геологическое общество, Лондон, специальные публикации . 220 (1): 83–91. DOI : 10,1144 / gsl.sp.2003.220.01.05 . ISSN 0305-8719 . 
  16. ^ Cheng, H .; King, RL; Накамура, Э .; Vervoort, JD; Чжоу, З. (2008). «Сочетание геохронологии Lu-Hf и Sm-Nd сдерживает рост граната в эклогитах сверхвысокого давления из орогена Даби». Журнал метаморфической геологии . 26 (7): 741–758. DOI : 10.1111 / j.1525-1314.2008.00785.x . ISSN 0263-4929 . 
  17. ^ Лагос, Маркус; Шерер, Эрик Э .; Томашек, Франк; Мюнкер, Карстен; Кейтер, Марк; Берндт, Джаспер; Баллхаус, Крис (2007). «Высокоточная Lu – Hf геохронология эоценовых пород эклогитовой фации Сироса, Киклады, Греция». Химическая геология . 243 (1-2): 16–35. DOI : 10.1016 / j.chemgeo.2007.04.008 . ISSN 0009-2541 . 
  18. ^ Гудж, JW; Вервурт, JD (2006). «Происхождение мезопротерозойских гранитов А-типа в Лаврентии: свидетельство изотопа Hf». Письма о Земле и планетах . 243 (3–4): 711–731. Bibcode : 2006E и PSL.243..711G . DOI : 10.1016 / j.epsl.2006.01.040 .
  19. ^ Ларссон, D; Седерлунд, У (2005). «Лу-Hf-апатитовая геохронология основных кумулятов: пример Fe-Ti-минерализации в Смоландском районе Таберг, южная Швеция». Химическая геология . 224 (4): 201–211. Bibcode : 2005ChGeo.224..201L . DOI : 10.1016 / j.chemgeo.2005.07.007 .
  20. ^ Hollocher, K; Робинсон, П; Терри, депутат; Уолш, Э (2007). «Применение геохимии основных и микроэлементов для определения U-Pb циркона и целей отбора проб Sm / Nd или Lu / Hf для геохронологии эклогитов HP и UHP, регион Западный Гнейс, Норвегия». Американский минералог . 92 (11–12): 1919–1924. Bibcode : 2007AmMin..92.1919H . DOI : 10,2138 / am.2007.2405 .
  21. ^ Смит, Массачусетс; Scherer, EE; Мезгер, К (2013). «Геохронология Lu – Hf и Sm – Nd гранатов: хронометрическая замкнутость и значение для датировки петрологических процессов». Письма о Земле и планетах . 381 : 222–233. Bibcode : 2013E и PSL.381..222S . DOI : 10.1016 / j.epsl.2013.08.046 .
  22. ^ а б Лапен, Т.Дж.; Джонсон, CM; Баумгартнер, LP; Мален, штат Нью-Джерси; Борода, BL; Амато, JM (2003). «Скорость захоронения во время прогрессивного метаморфизма террейна сверхвысокого давления: пример из Лаго ди Чиньяна, западные Альпы, Италия». Письма о Земле и планетах . 215 (1–2): 57–72. Bibcode : 2003E и PSL.215 ... 57L . DOI : 10.1016 / S0012-821X (03) 00455-2 .
  23. ^ Cheng, H .; Лю, XC; Vervoort, JD; Wilford, D .; Цао, ДД (15 марта 2016 г.). «Геохронология микродискретизации Lu-Hf выявляет эпизодический рост граната и множественные метаморфические явления с высокими значениями P». Журнал метаморфической геологии . 34 (4): 363–377. DOI : 10.1111 / jmg.12185 . ISSN 0263-4929 . 
  24. ^ Чэн, Хао; Vervoort, Джеффри Д .; Драгович, Бесим; Уилфорд, Дайан; Чжан, Линминь (2018). «Совместная геохронология Lu – Hf и Sm – Nd на едином эклогитовом гранате из зоны сдвига Хувань, Китай». Химическая геология . 476 : 208–222. DOI : 10.1016 / j.chemgeo.2017.11.018 . ISSN 0009-2541 . 
  25. ^ Шмидт, Александр; Пурто, Амори; Чандан, Осман; Оберхянсли, Роланд (2015). «Lu – Hf геохронология гранатов сантиметрового размера с использованием микросэмплинга: новые ограничения на скорость роста граната и продолжительность метаморфизма во время столкновения континентов (массив Мендерес, Турция)». Письма о Земле и планетах . 432 : 24–35. DOI : 10.1016 / j.epsl.2015.09.015 . ISSN 0012-821X . 
  26. ^ Малкахи, SR; King, RL; Вервурт, JD (2009). «Геохронология Lawsonite Lu-Hf: новый геохронометр для процессов в зоне субдукции». Геология . 37 (11): 987–990. Bibcode : 2009Geo .... 37..987M . DOI : 10.1130 / G30292A.1 .
  27. ^ Малкахи, SR; Vervoort, JD; Ренне, PR (2014). «Датировка метаморфизма зоны субдукции с комбинированной Lu – Hf геохронологией граната и лавсонита». Журнал метаморфической геологии . 32 (5): 515–533. Bibcode : 2014JMetG..32..515M . DOI : 10.1111 / jmg.12092 .
  28. ^ Gruau, G .; Розинг, М .; Bridgwater, D .; Гилл, RCO (1996). «Сброс систематики Sm-Nd во время метаморфизма 3,7-миллиардных пород: значение для изотопных моделей ранней дифференциации Земли». Химическая геология . 133 (1): 225–240. Bibcode : 1996ChGeo.133..225G . DOI : 10.1016 / S0009-2541 (96) 00092-7 .
  29. ^ Vervoort, JD; Патчетт, П.Дж.; Герельс, GE; Nutman, AP (1996). «Ограничения на раннюю дифференциацию Земли от изотопов гафния и неодима». Природа . 379 (6566): 624–627. Bibcode : 1996Natur.379..624V . DOI : 10.1038 / 379624a0 .
  30. ^ a b c Лю, XC; Wu, YB; Фишер, CM; Гончар, JM; Беранек, Л; Gao, S; Ван, Х (2017). «Прослеживание эволюции земной коры по изотопам U-Th-Pb, Sm-Nd и Lu-Hf в обломочном монаците и цирконе из современных рек». Геология . 45 (2): 103–106. Bibcode : 2017Geo .... 45..103L . DOI : 10.1130 / G38720.1 .
  31. ^ а б Кристофферсен, М; Андерсен, Т; Андерсен, А (2014). «U – Pb возраст и Lu – Hf признаки обломочного циркона из палеозойских песчаников в рифте Осло, Норвегия». Геологический журнал . 151 (5): 816–829. DOI : 10.1017 / S0016756813000885 . ЛВП : 10852/59050 .