Плеохроичное гало , или радиогало , представляет собой микроскопическую сферическую оболочку обесцвечивания ( плеохроизм ) внутри минералов, таких как биотит , которая встречается в граните и других магматических породах . Гало представляет собой зону радиационного повреждения, вызванного включением мельчайших радиоактивных кристаллов в структуру кристалла-хозяина. Включения обычно представляют собой циркон , апатит или титанит , которые могут содержать уран или торий в своих кристаллических структурах . [1] Одно из объяснений состоит в том, что обесцвечивание вызвано альфа-частицами , испускаемыми ядрами; радиус концентрических оболочек пропорционален энергии частиц. [2]
Окончательные характеристики плеохроичного гало зависят от начального изотопа, а размер каждого кольца гало зависит от энергии альфа-распада. Плеохроичное гало, образованное из U-238, теоретически имеет восемь концентрических колец, пять из которых фактически различимы под световым микроскопом, в то время как гало, образованное из полония, имеет только одно, два или три кольца в зависимости от того, какой изотоп является исходным материалом. [3] 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. [4]
^ Хендерсон, GH; Бейтсон, S. (1934). «Количественное исследование плеохроичных гало, I». Труды Лондонского королевского общества A. 145 ( 855): 563–581. Bibcode : 1934RSPSA.145..563H. doi : 10.1098/rspa.1934.0120 . JSTOR 2935523.
^ Вебер, Б. (2010). «Halos und weitere радиоактивный Erscheinungen im Wölsendorfer Fluorit (на немецком языке)». Дер Ауфшлюсс . 61 : 107–118.[ постоянная мертвая ссылка ]
^ Пал, Дипак С. (2004). «Концентрические кольца радиоактивного гало в хлорите, месторождение урана Турамдих, зона сдвига Сингхбхум, Восточная Индия: возможный результат распада цепи 238U». Current Science . 87 (5): 662–667.
Дальнейшее чтение
Коллинз, LG (1997). «Ореолы полония и мирмекит в пегматите и граните». В Хант, CW; Коллинз, LG; Скобелин, EA (ред.). Расширение геосфер, перенос энергии и массы из недр Земли . Калгари: Polar Publishing Company. стр. 128–140.
Durrani, SA; Fremlin, JH ; Durrani, SA (1979). «Полониевые ореолы в слюде». Nature . 278 (5702) (опубликовано в октябре 1979 г.): 333–335. Bibcode :1979Natur.278..333H. doi :10.1038/278333a0. S2CID 4260888.
Хендерсон, GH; Бейтсон, S. (1934). «Количественное исследование плеохроичных гало, I». Труды Лондонского королевского общества A. 145 ( 855): 563–581. Bibcode : 1934RSPSA.145..563H. doi : 10.1098/rspa.1934.0120 . JSTOR 2935523.
Хендерсон, ГХ (1939). «Количественное исследование плеохроичных гало. V. Генезис гало». Труды Лондонского королевского общества A . 173 (953): 250–264. Bibcode :1939RSPSA.173..250H. doi : 10.1098/rspa.1939.0143 .
Lide, DR, ред. (2001). CRC Handbook of Chemistry and Physics (82-е изд.). Boca Raton, FL: CRC Press. ISBN 0-8493-0482-2.
Одом, АЛ; Ринк, У. Дж. (1989). «Гигантские цветные ореолы в кварце, вызванные излучением: решение загадки». Science . 246 (4926): 107–109. Bibcode :1989Sci...246..107L. doi :10.1126/science.246.4926.107. PMID 17837769. S2CID 1639793.
Шнир, К (2002). «Признаки существования сверхтяжелых элементов в радиоактивных гало». Журнал радиоаналитической и ядерной химии . 253 (2): 209–216. doi :10.1023/A:1019633305770. S2CID 120109166.
Йорк, Дерек (1979). «Полониевые ореолы и геохронология». Eos, Transactions American Geophysical Union . 60 (33): 617–618. Bibcode : 1979EOSTr..60..617Y. doi : 10.1029/EO060i033p00617.
Внешние ссылки
Геология «Маленькой тайны» Джентри, Дж. Ричард Уэйкфилд, Журнал геологического образования , май 1988 г.