Vojtěch Janoušek: IV. Principy geochronologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vojtěch Janoušek: IV. Principy geochronologie"

Transkript

1 Vojtěch Janoušek: IV. Principy geochronologie

2 Úvod IV. Principy geochronologie Radioaktivní, radiogenní a stabilní izotopy Výpočet stáří a iniciálního poměru Výpočet stáří metodou izochrony Alternativy izochronového diagramu, diagram podle Provosta a metoda Bootstrap Vývoj pozemského Nd, hodnoty epsilon a Nd modelová stáří Systém U-Pb a datování akcesorických minerálů, konkordie a diskordie, Tera-Wasserburgův diagram, studium interní struktury zirkonu a interpretace diskordantních dat Evaporační metoda, SHRIMP, LA ICP MS a datování monazitu elektronovou mikrosondou Princip datování pomocí nerovnováhy v rozpadové řadě, datování metodami 234 U excess a 230 Th excess

3 Radiogenní/radioaktivní/stabilní izotopy

4 Radiogenní/radioaktivní/stabilní izotopy Treatise on Geochemistry kap. 3.08: Geochronology and Thermochronology in Orogenic Systems (K. V. Hodges)

5 Radiogenní/radioaktivní/stabilní izotopy radioaktivní izotop ( 87 Rb, 147 Sm,...) radiogenní izotop ( 87 Sr, 143 Nd,...) stabilní izotop ( 86 Sr, 144 Nd,...) 147 Sm α 143 Nd Rb Sr Lu β 176 Hf Re β β 187 Os

6 Výpočet stáří a iniciálních poměrů radioaktivní izotop ( 87 Rb, 147 Sm,...) radiogenní izotop ( 87 Sr, 143 Nd,...) stabilní izotop ( 86 Sr, 144 Nd,...) R (radioaktivní izotop ku stabilnímu) např. ( 87 Rb/ 86 Sr), ( 147 Sm/ 144 Nd) I (radiogenní izotop ku stabilnímu) např. ( 87 Sr/ 86 Sr), ( 143 Nd/ 144 Nd)

7 ( ) = t i e Nd Sm Nd Nd Nd Nd λ + = 1 ln Nd Sm Nd Nd Nd Nd t i λ + = 1 ln 1 R I I t i λ ( ) 1 + = t R e I I i λ etc. ( ) = t i e Hf Lu Hf Hf Hf Hf λ ( ) = t i e Sr Rb Sr Sr Sr Sr λ ( ) 1 Re = t i e Os Os Os Os Os λ Výpočet stáří a iniciálních poměrů

8 Výpočet stáří a iniciálních poměrů t 1 I Ii = ln + 1 λ R Poměr R spočten z koncentrací prvků získaných ID, ICP, XRF, např Rb Rb = Sr Sr Sr Sr Sm Sm = Nd Nd Nd Nd

9 Princip metody izochron (příklad: Rb/Sr systém) Iniciální poměry získány minerál bez radioaktivního prvku (apatit žádné Rb) minerál s velkou převahou radioaktivního prvku (lepidolit bohatý Rb) t 1 I Ii = ln + 1 λ R Metoda izochron Vzorky definují izochronu, pokud jsou: kogenetické (stejný zdroj mají shodný iniciální poměr) stejně staré uzavřený izotopový systém po celou historii (existuje dostatečný rozptyl ve složení, tj. poměrech 87 Rb/ 86 Sr)

10 Princip metody izochron I = I i + ( λt 1) R e I y = a + bx I i intercept a iniciální poměr sklon b ~ stáří R t 1 = ln b + λ ( 1)

11 Princip metody izochron Minerální izochrona (mineral isochron) Biotit K-živec Plagioklas Amfibol

12 Princip metody izochron Horninová izochrona (whole-rock isochron) Hornina 4 Hornina 1 Hornina 2 Hornina 3

13 Princip metody izochron magmatické stáří metamorfóza (izotopová homogenizace) současné složení apatit Stáří (Ma)

14 Princip metody izochron izotopová homogenizace plagioklas hornina amfibol

15 Princip metody izochron MSWD = Mean Squared Weighted Deviates: Vážená lineární regrese (York 1969) S MSWD = n 2 Izochrony: MSWD ~ 1, Errorchrony: MSWD >>1 Error expansion : σ = σ exp MSWD Kullerud 1991

16 Princip metody izochron Software používaný pro vynášení izochron a výpočty stáří Isochron (Provost 1990) France Pascal Isoplot (Ludwig 1993) USA QuickBasic Isoplot/Ex (Ludwig 2012) USA Excel Macro Vážená lineární regrese (York 1969)

17 Princip metody izochron Měření koncentrací Rb a Sr a Sr izotopického poměru dvou vzorků monzogabra dalo následující výsledky: Vzorek Rb (ppm) Sr (ppm) 87 Sr/ 86 Sr Gbl Gbl Spočtěte poměry 87 Rb/ 86 Sr. 2. Určete iniciální poměry před 300 Ma. 3. Jaké stáří dává dvoubodová izochrona proložená oběma vzorky?

18 Princip metody izochron Rb Rb = Sr Sr Sr Sr Sr Sr Rb = Sr Sr i Sr 1 t = ln( b + 1) λ λt ( e 1) λ = let -1 (1: , ; 2: , : Ma)

19 Alternativy izochronového diagramu Rb Sr izotopová data pro granit Agua Branca, Brazílie (Xafi da Silva, et al in Provost 1990) Vylepšený izochronový diagram (Provost 1990)

20 Alternativy izochronového diagramu Rb Sr izotopová data pro leukogranulity z holubovského vrtu, masív Blanského lesa (Janoušek et al. 2004)

21 Alternativy izochronového diagramu Metoda Bootstrap (Diaconis & Efron 1983; Kalsbeek & Hansen 1989)

22 Alternativy izochronového diagramu Rb Sr izotopová data pro leukogranulity z holubovského vrtu, masív Blanského lesa (Janoušek et al. 2004) Metoda Bootstrap (Diaconis & Efron 1983; Kalsbeek & Hansen 1989)

23 Vývoj Nd na Zemi Vývoj pozemského Nd vysvětlován pomocí modelu primitivního plášťového rezervoáru se Sm/Nd poměrem chondritů, tzv. CHUR (Chondritic Uniform Reservoir nebo Bulk Earth: DePaolo 1988) se současným složením: 147 Sm/ 144 Nd CHUR = Nd/ 144 Nd CHUR = (Jacobsen & Wasserburg 1980)

24 Vývoj Nd na Zemi Iontový poloměr (nm) Lanthanidová kontrakce Iontový poloměr pro šestičetnou koordinaci Iontový poloměr pro osmičetnou koordinaci (Nd větší a tedy i více nekompatibilní než Sm)

25 Vývoj Nd na Zemi Sm/Nd poměr < CHUR Tavenina Parciální tavení CHUR Tavenina ochuzena Sm, Sm/Nd poměr nižší než CHUR Reziduum nabohacené Sm, vyšší Sm/Nd poměr takové plášťové domény pak časem vyvinou 143 Nd/ 144 Nd poměry vyšší než CHUR (tzv. ochuzený plášť = Depleted Mantle, DM DePaolo 1988) Sm/Nd poměr > CHUR Reziduum tavení

26 Vývoj Nd na Zemi malé rozdíly v 143 Nd/ 144 Nd iniciální poměry Nd izotopů se běžně vyjadřují ve formě ε Nd (+ odstranění efektu různé normalizace): ε i Nd 144 i = 143 CHUR Nd Nd Nd Nd i VZ Kde: index i značí iniciální poměr, VZ = vzorek, CHUR = Chondritic Uniform Reservoir

27 Nd modelová stáří při diferenciaci pokles Sm/Nd poměru, proto se plášť vyvíjí k vyšším 143 Nd/ 144 Nd než kůra Modelové stáří je okamžik v minulosti, kdy Nd izotopické složení vzorku bylo identické se zvoleným rezervoárem (nejčastěji CHUR nebo ochuzený plášť DM). Jednostupňová Nd m.s.: I SA I DM T = ln + 1 λ 0 0 RSA RDM

28 Nd modelová stáří Současné složení ochuzeného pláště (DM): 147 Sm/ 144 Nd DM = Nd/ 144 Nd DM = (Michard et al. 1985) Jednostupňová modelová stáří mají smysl, pokud: 1. je známý izotopický vývoj zdroje 2. všechen materiál vzorku byl odvozen v průběhu jediné události 3. poměr Sm/Nd se nezměnil od separace ze zdroje

29 Nd modelová stáří Ad 2) Modelová stáří pro vyvřelé horniny ze smíšeného zdroje nelze správně interpretovat (Arndt & Goldstein 1987)

30 Nd modelová stáří Ad 3) Felsické horniny většinou nevznikají přímo z pláště jednostupňový model nevyhovuje Dvoustupňová Nd m.s.:

31 Nd modelová stáří Dvoustupňová Nd modelová stáří: T Nd DM ( λt )( 0 0 ) 0 e 1 R ( ) SA RCC I DM RCC RDM 0 1 I SA = ln 1 λ DM = ochuzený plášť, CC = průměrný krustální rezervoár, SA = vzorek, t = krystalizační stáří vzorku, 0 = současné poměry (Liew & Hofmann (1988) I 0 DM = R 0 DM = R 0 CC = 0.12

32 Nd modelová stáří Analýza jílové břidlice dala poměry 147 Sm/ 144 Nd = a 143 Nd/ 144 Nd = Spočtěte iniciální poměr 143 Nd/ 144 Nd a hodnotu ε před 200 Ma. 2. Určete jednostupňová modelová stáří vzhledem k CHUR a ochuzenému plášti. CHUR = modelový plášť o současném složení 147 Sm/ 144 Nd CHUR = a 143 Nd/ 144 Nd CHUR = (Jacobsen & Wasserburg, 1980) Současné složení modelového ochuzeného pláště (DM): 147 Sm/ 144 Nd DM = 0.222, 143 Nd/ 144 Nd DM = (Michard et al., 1985)

33 Nd modelová stáří Sm Sm = Nd Nd Nd Nd Nd = Nd Nd Nd i Sm Nd λt ( e 1) ε i Nd 144 i = 143 CHUR Nd Nd Nd Nd i VZ T DM 143 VZ 143 DM Nd Nd Nd Nd 0 0 = ln VZ 147 DM λ Sm Sm Nd 0 Nd 0 λ = let 1 (1: , ; 2: 1.33 Ga, 1.66 Ga)

34 Nd modelová stáří Použití modelových stáří Mafické horniny: jednostupňové modely Felsické horniny: dvoustupňová modelová stáří

35 Nd modelová stáří Použití modelových stáří: průměrná stáří (crustal residence ages) různých korových segmentů (jílové břidlice, pararuly), i v hloubce (granitoidy, kyselé vulkanity) stáří zdrojových oblastí klastických sedimentárních hornin (recentní říční systémy)

36 Nd modelová stáří

37 U (Th) Pb datování akcesorických minerálů Uran spolu s Th prvek skupiny aktinoidů; má tři přírodní izotopy: 235 U a 238 U jsou radioaktivní a tvoří rozpadové řady s konečnými produkty 207 Pb a 206 Pb; 234 U je přechodným členem rozp. řady 238 U Thorium má šest přírodních izotopů, jen 232 Th má dlouhý poločas rozpadu (rozpadová řada s konečným produktem 208 Pb). Izotopy 227, 228, 230, 231 a 234 jsou přechodnými členy rozpadových řad 232 Th, 235 U a 238 U 235 U U Th 206 Pb λ 235 = y Pb λ 238 = y U/ 235 U = Pb λ 232 = y 1

38

39

40 U (Th) Pb datování akcesorických minerálů Konkordantní stáří: t( 207 Pb/ 206 Pb) = t( 207 Pb/ 235 U) = t( 206 Pb/ 238 U) = t( 208 Pb/ 232 Th) Diskordantní stáří: díky ztrátě olova z mřížky minerálu poškozené α částicemi nebo zisku U či Th t( 207 Pb/ 206 Pb) > t( 207 Pb/ 235 U) > t( 206 Pb/ 238 U) > t( 208 Pb/ 232 Th) konkordie = křivka, na níž padnou konkordantní vzorky: t( 207 Pb/ 235 U) = t( 206 Pb/ 238 U)

41 Concordia diagram Pro materiál s malým množstvím obyčejného olova (common lead, neradiogenní Pb) je určen Wetherillův graf 206 Pb * / 238 U 207 Pb * / 235 U (Concordia diagram) (používán většinou pro U-bohaté akcesorie jako zirkon nebo monazit) * Pb U 238 Pb U * 2 = * 1 = λ t ( e 1) λ t ( e 1) *

42 Concordia diagram Zakřivení konkordie je díky menšímu poločasu rozpadu 235 U 207 Pb *, 206 Pb * = radiogenní Pb (opravené na obyčejné olovo); Tato oprava: dvojstupňový model Stacey & Kramers (1975) měřením kogenetického galenitu nebo živce * Konkordantní analýza Diskordantní analýza *

43 Tera-Wasserburgův diagram Tera-Wasserburg (1972) Výhody: Nedávná ztráta Pb, zisk U odpadají problémy s korelací obou koordinát výhodou je větší zakřivení hlavně pro mladší zirkony lépe se rozpoznají recentní ztráta Pb nebo přínos U (subhorizontální posuny) (Parrish & Noble 2003)

44 Modely interpretace diskordantních dat model epizodické ztráty Pb krystalizační stáří t 0, v době t 1 částečná ztráta Pb vzorky se posouvají po spojnici krystalizační stáří (t 0 ) počátek podle velikosti této ztráty s časem body s různou ztrátou olova stále definují přímku (tzv. diskordii), protínající konkordii ve dvou bodech, t 0 a t 1 NELZE interpretovat, bylo-li epizod ztráty Pb více!

45 Modely interpretace diskordantních dat model míšení např. dvě populace různě starých zrn (starší jádra krystalů inheritance) spodní průsečík datuje intruzi

46 Modely interpretace diskordantních dat difúzní model body leží na difúzní křivce, jejíž horní část je téměř lineární; spodní průsečík nemá smysl hraje roli zřejmě jen pro archaické zirkony (podle Tiltona 1960)

47 Modely interpretace diskordantních dat dilatační model při výzdvihu v době t 1 dojde k poklesu litostatického tlaku a díky tomu i úniku rozpuštěného Pb ve vodě z kanálků metamiktních zirkonů spodní průsečík datuje výzdvih (=exhumaci) alterační model alterované zóny zirkonů dávají mladší stáří spodní průsečík často ~ 0 Ma rekrystalizace při nízkých T narušení struktury a rekrystalizace při nízkých teplotách (T ~ 300 ºC) metamiktní zirkony ztrácejí Pb (další diskuze: Mezger & Krogstad, 1997)

48 Modely interpretace diskordantních dat Snížení stupně diskordance Pečlivý výběr nealterovaných zrn (handpicking) Magnetická separace (nejméně magnetických zrn) (Krogh 1982a) (Dickin 1995)

49 Modely interpretace diskordantních dat Snížení stupně diskordance Pečlivý výběr nealterovaných zrn (handpicking) Magnetická separace (nejméně magnetických zrn) Abraze (Krogh 1982b) Před Po

50 Modely interpretace diskordantních dat (Parrish & Noble 2003)

51 Studium interní struktury zirkonových krystalů BSE (zpětně odražené elektrony, back-scattered electrons) CL (katodová luminescence, cathodoluminescence)

52 Studium interní struktury zirkonových krystalů BSE - jasnější partie s vyšší průměrnou atomovou hmotností CL různé hypotézy, vysvětlující aktivační mechanismy většinou CL intenzita klesá s rostoucími obsahy U a Th, a dostáváme fotografie inverzní k BSE (?poškození krystalové mřížky radiací, Nasdala et al. 2003) CL BSE

53 MAGMATICKÉ STÀDIUM NOVÝ RŮST REKRYSTALIZACE INHERITANCE & REKRYSTALIZACE Granulity, Lišov (Janoušek et al. 2006)

54 U (Th) Pb datování akcesorických minerálů Konvenční U Pb datování stáří intruzívních hornin (zirkon, monazit, titanit, apatit, rutil ) lépe kyselé granitoidy (vysoké obsahy zirkonu), pro bazičtější horniny (diority a gabra) je třeba velkých vzorků (i kg) zirkony kyselých magmatitů, zvláště fanerozoických, mívají často značné množství inheritance; zirkony bazičtějších hornin nižší obsahy U, proto se hůře analyzují, ale mají tendenci být více konkordantní stáří metamorfózy (zirkon, monazit, titanit, apatit, granát, glaukofán), u metamorfovaných vyvřelých hornin často i protolitu (zirkon)

55 Evaporační metoda Evaporační metoda (Kober 1986 a 1987) dvojité Re vlákno, na jednom upevněn krystal zirkonu, zahříván na ca ºC dochází k přeměně zirkonu na baddeleyit, reakce postupuje do středu krystalu 1. krok: odpaření radiogenního Pb, spolu s ZrO 2 a SiO 2, jejich usazení na druhém vlákně (5 10 min) 2. krok: analýza izotopického složení tohoto Pb opakuje se pro stále vyšší T (odpařování lépe vázaného Pb, od okrajů ke středu zrna)

56 Evaporační metoda Výhody rychlá, levná metoda (nevyžaduje přípravu několika čistých minerálních frakcí, odpadají chemické separace) stáří jednotlivých zrn (např. provenance sedimentů...) Nevýhody počítají se 207 Pb/ 206 Pb stáří (tj. předpokládá se, že je zirkon konkordantní) = minimální stáří ne tak přesná jako konvenční datování Geochronologie (Kröner et - al. obecně 1998)

57 SHRIMP SHRIMP in-situ analýza, sekundární paprsek Pb iontů způsobený bombardováním vzorku proudem lehkých iontů (nejčastěji kyslíku) (SIMS) Výhody datování přímo ve výbruse stáří jednotlivých zón v rámci studovaného krystalu (v kombinaci s CL, BSE) např. interpretace zirkonů se složitou inheritancí, z polymetamorfních terénů vysoké rozlišení (lepší než ~ µm) Nevýhody složitá instrumentace (interference) dlouhá doba měření (~ 30 min.) drahá, málo dostupná metoda

58 SHRIMP Granulity ze Saského masívu (Kempe et al., 2000)

59 SHRIMP Granulit, Prachatický masív (Kröner et al. 2000)

60 LA ICP-MS LA ICP-MS Výhody datování přímo ve výbruse stáří jednotlivých zón v rámci studovaného krystalu výrazně levnější než SHRIMP mnohem rychlejší, analýza trvá několik minut Nevýhody složitá instrumentace (interference) několikrát menší rozlišení, o něco nižší přesnost než SHRIMP Srovnání SIMS a LA ICP-MS datování zirkonu (Košler & Sylvester 2003)

61 LA ICP-MS Granulity, Lišov (Janoušek et al. 2006)

62 Datování monazitu elektronovou mikrosondou Chemické datování monazitu elektronovou mikrosondou (CHIME) (Suzuki et al. 1994, Montel et al. 1996) Th Pb = 232 λ [ ] [ ] [ 232 t U λ238t U λ235t e e e 1] Výhody datování přímo ve výbruse extrémně rychlá a levná metoda, ideální pro studium neznámých (polymetamorfních) terénů, provenanci sedimentů Nevýhody nepřesná stáří veškeré Pb se považuje za radiogenní (nelze aplikovat opravu na common lead ) (Montel et al. 1996)

63 (Cocherie et al. 1998)

64 Datování monazitu elektronovou mikrosondou (a) (a) (Cocherie et al. 1998)

65 (Goncalves et al. 2005)

66 Datování pomocí nerovnováhy v rozpadové řadě Princip 238 U, 235 U a 232 Th se nerozpadají na stabilní izotopy Pb přímo, nýbrž tvoří rozpadové řady v rozpadové řadě rychlost rozpadu dceřiného a mateřského izotopu má tendenci k ustavení rovnováhy (secular equilibrium)

67 Datování pomocí nerovnováhy v rozpadové řadě rovnováha nastane vždy po stejné době a poměr mateřského (P) a dceřiného (D) izotopu se pak již nemění, množství atomů je nepřímo úměrné rozpadové konstantě dn = λ... 0N0 = λ1n 1 = λ2n2 dt před dosažením rovnováhy je rychlost změny počtu atomů 1. dceřiného prvku, tj. 2. v rozpadové řadě, dána rozdílem mezi rychlostí, kterou tento prvek vzniká a rychlostí, kterou se rozpadá: dn = λpnp λdnd dt po dosažení rovnováhy jsou aktivity (tj. počet rozpadů za daný čas) obou izotopů stejné, tedy: 0 = λ N λ N dn dt P P D = dn dt D P D

68 Datování pomocí nerovnováhy v rozpadové řadě Pokud přírodní procesy jako zvětrávaní a sedimentace vedou k narušení sekulární rovnováhy, mohou být datovány (metody daughter-excess a daughter-deficiency) (Dickin 1995)

69 Datování pomocí nerovnováhy v rozpadové řadě V SI je aktivita udávána v becquerelech (Bq = 1 rozpad/s), starší jednotkou je Curie (Ci, Bq), měření se realizuje alfa spektrometry nebo hmotovými spektrometry 234 U excess (závorky níže znamenají aktivity) ( 234 U)/( 238 U) po dosažení rovnováhy = 1 tento poměr ale může být v některých horninách, především sedimentárních, vyšší (dokonce > 10), protože 234 U je uvolňováno při zvětrávání přednostně (je vázáno v partiích krystalové mřížky porušených α rozpadem a také má tendence se vyskytovat jako +VI, tedy rozpustný iont) ( U ) = ( U ) + ( U ) U Excess 234 U současnost

70 Datování pomocí nerovnováhy v rozpadové řadě 234 U excess Protože aktivita 238 U se prakticky nemění v datované době (má v porovnání s 234 U dlouhý poločas rozpadu): ( U ) U = ( U ) ( U ) λ234t ( U ) = ( U ) e U U počáteční stav zákon radioaktivního rozpadu ( ) t e ( ) = ( U ) + ( U ) ( U ) U λ Excess 234 U

71 Datování pomocí nerovnováhy v rozpadové řadě Uran má dlouhou dobu setrvání v mořské vodě (>300 tis. let), a poměr ( 234 U)/( 238 U) je proto konstantní (1.14 ± 0.03). Uran se váže především do karbonátů => metoda je vhodná pro datování korálů (až 1 Ma) nepoužitelná pro sladké/brakické vody nevhodná i pro HT aplikace, protože pak se krystalová mřížka sama opravuje (annealing) a 234 U/ 238 U pak nefrakcionují 234 U excess ( ) t e ( ) = ( U ) + ( U ) ( U ) U λ U 1 = + 1 e U 234 λ U U t

72 230 Th- 238 U Thorium je málo mobilní, navíc má krátkou dobu setrvání v mořské vodě (c. 350 let) Chování má tedy opačné než uran, který je mobilní především v oxidovaném stavu a má dlouhou dobu setrvání v oceánu V sedimentech 230 Th vzniklé rozpadem 238 U se téměř okamžitě adsorbuje na povrch sedimentu => excess Th U Excess 230 Th = Th Th 230 Th λ e. Pozor! Složitá matematika. t

73 Datování pomocí nerovnováhy v rozpadové řadě 230 Th- 238 U Datování sedimentů: metoda je vhodná pro určování rychlosti sedimentace (např. růst manganových nodulí) datování korálů (neobsahují téměř žádné Th), především studium fluktuace mořské hladiny (poslední doba ledová, c. 150 tis. let)

74 Datování pomocí nerovnováhy v rozpadové řadě 230 Th- 238 U izochrony Minerál l Minerál 2 Faure (1986) Datování vyvřelých hornin: na počátku různé poměry U/Th a stejné poměry ( 230 Th)/( 232 Th) pro jednotlivé minerály nebo lávy lim t Pak snaha dosáhnout rovnováhy => rotace Th Th = U Th

75 Použitá a doporučená literatura ALLÈGRE C. J Isotope Geology. Cambridge University Press. ARNDT N.T. & GOLDSTEIN S.L Use and abuse of crust-formation ages. Geology 15: BOURDON B., HENDERSON G.M., LUNDSTROM C.C., TURNER S.P. (eds) Uraniumseries Geochemistry. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, vol. 52. Mineralogical Society of America and Geochemical Society, Washington. COCHERIE, A. et al Geochronology of polygenic monazites constrained by in situ microprobe Th-U-total lead determination: implications for lead behaviour in monazite. Geochimica et Cosmochimica Acta, 62, CORFU, F. et. al Atlas of zircon textures. In: HANCHAR, J. M & HOSKIN, P. W. O. (eds): Zircon. Mineralogical Society of America and Geochemical Society. Reviews in Mineralogy and Geochemistry 53, Washington, pp DEPAOLO D.J Neodymium Isotope Geochemistry. Springer, Berlin. DICKIN AP (2005) Radiogenic Isotope Geology. Cambridge University Press, Cambridge. FAURE G Principles of Isotope Geology. J. Wiley & Sons, Chichester. FAURE G., MENSING T.M Isotopes: Principles and Applications. Wiley, New Jersey. GEYH M.A. & SCHLEICHER H Absolute Age Determination. Springer Verlag, Berlin.

76 Použitá a doporučená literatura GONCALVES, P., WILLIAMS, M. L. & JERCINOVIC, M. J., Electron-microprobe age mapping of monazite. American Mineralogist, 90, JACOBSEN S.B. & WASSERBURG G.J Sm Nd evolution of chondrites. Earth Planet. Sci. Lett. 50: JANOUŠEK, V. et al Deciphering petrogenesis of deeply buried granites: whole-rock geochemical constraints on the origin of largely undepleted felsic granulites from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif. Transactions of the Royal Society of Edinburgh, Earth Sciences, 95, JANOUŠEK,V. et al Low-pressure granulites of the Lišov Massif, Southern Bohemia: Viséan metamorphism of Late Devonian plutonic arc rocks. Journal of Petrology, 47, KOBER, B., Whole-grain evaporation for 207 Pb/ 206 Pb-age-investigations on single zircons using a double-filament thermal ion source. Contributions to Mineralogy and Petrology, 93, KOBER, B., Single-zircon evaporation combined with Pb+ emitter bedding for 207 Pb/ 206 Pbage investigations using thermal ion mass spectrometry, and implications to zirconology. Contributions to Mineralogy and Petrology, 96, KROGH, T. E., 1982a. Improved accuracy of U-Pb zircon dating by selection of more concordant fractions using a high gradient magnetic separation technique. Geochimica et Cosmochimica Acta, 46, KROGH, T. E., 1982b. Improved accuracy of U Pb zircon ages by the creation of more concordant systems using an air abrasion technique. Geochimica et Cosmochimica Acta, 46,

77 Použitá a doporučená literatura KRÖNER, A. et al Further evidence for an early Carboniferous (c. 340 Ma) age of highgrade metamorphism in the Saxonian granulite complex. Geologische Rundschau, 86, KRÖNER, A. et al Zircon ages for high pressure granulites from South Bohemia, Czech Republic, and their connection to Carboniferous high temperature processes. Contributions to Mineralogy and Petrology, 138, KULLERUD, L On the calculation of isochrons. Chemical Geology (Isotope Geoscience Section) 87, LUDWIG K.R Isoplot, a plotting and regression program for radiogenic-isotope data, version US Geological Survey Open-File Report , pp LUDWIG K. R Isoplot/Ex version A geochronological toolkit for Microsoft Excel, User's Manual. Berkeley Geochronology Center Special Publications 5, pp LUGMAIR G.W. & MARTI K Lunar initial 143 Nd/ 144 Nd: differential evolution line of the lunar crust and mantle. Earth Planet. Sci. Lett. 39: MEZGER, K. & KROGSTAD, E. J., Interpretation of discordant U Pb zircon ages: An evaluation. Journal of Metamorphic Geology, 15, MICHARD A., GURRIET P., SOUDANT M. & ALBARÉDE F Nd isotopes in French Phanerozoic shales: external vs. internal aspects of crustal evolution: Geochim. Cosmochim. Acta 49:

78 Použitá a doporučená literatura MONTEL, J. M. et al Electron microprobe dating of monazite. Chemical Geology, 131, NASDALA, L. et. al Spectroscopic methods applied to zircon. In: Hanchar, J. M. & Hoskin, P. W. O. (eds): Zircon. Mineralogical Society of America and Geochemical Society Reviews in Mineralogy and Geochemistry 53, Washington, PARRISH, R. R. & NOBLE, S. R., Zircon U-Th-Pb Geochronology by Isotope Dilution - Thermal Ionization Mass Spectrometry (ID-TIMS). In: HANCHAR, J. M & HOSKIN, P. W. O. (eds): Zircon. Mineralogical Society of America and Geochemical Society. Reviews in Mineralogy and Geochemistry 53, Washington, PROVOST A An improved diagram for isochron data. Chemical Geology (Isotope Geoscience Section) 80, STACEY, J. & KRAMERS, J., Approximation of terrestrial lead isotope evaluation by a two-stage model. Earth and Planetary Science Letters, 26, STEIGER R.H. & JÄGER E Subcommission on geochronology: convention on the use of decay constants in geo- and cosmochronology. Earth Planet. Sci. Lett. 36:

79 Použitá a doporučená literatura SUZUKI, K., ADACHI, M. & KAJIZUKA, I., Electron microprobe observations of Pb diffusion in metamorphosed detrital monazites. Earth and Planetary Science Letters, 128, TERA, F. & WASSERBURG, G. J., U-Th-Pb systematics in three Apollo 14 basalts and the problem of initial Pb in lunar rocks. Earth and Planetary Science Letters, 14, TILTON, G. R., Volume diffusion as a mechanism for discordant lead ages. Journal of Geophysical Research, 65, XAFI DA SILVA J.J., ALBERTO DOS SANTOS C. & PROVOST A Granito Serra do Acari: geologia e implacação metalogenética (folha Rio Mapuera, NW do estado do Pará). Proc. 2 nd Symp. on Geology of Amazônia, Belém, Vol. 2. Soc. Bras. Geol., São Paulo, pp YORK D Least-squares fitting of a straight line with correlated errors. Earth Planet. Sci. Lett., 5:

80 Webové odkazy Cornell University Isotopic Geology Dickin Radiogenic Isotopes Geology Flashed teaching resources in geology Isoplot

Grafická prezentace a numerické modelování geochemických dat

Grafická prezentace a numerické modelování geochemických dat Grafická prezentace a numerické modelování geochemických dat Interpretace Sr izotopických dat Vybrané citace: ARNDT N.T. & GOLDSTEIN S.L. 1987. Use and abuse of crust-formation ages. Geology 15: 893 895.

Více

V.4 Metody datování U - Th - Pb a izotopová geologie Pb. V.4.1 Chemické vlastnosti, radioaktivní rozpad a zastoupení izotopů

V.4 Metody datování U - Th - Pb a izotopová geologie Pb. V.4.1 Chemické vlastnosti, radioaktivní rozpad a zastoupení izotopů V.4 Metody datování U - Th - a izotopová geologie V.4.1 Chemické vlastnosti, radioaktivní rozpad a zastoupení izotopů Uran (Z = 92) je litofilní prvek patřící do skupiny aktinidů (skupina IIIA periodické

Více

Geochemie endogenních procesů 9. část

Geochemie endogenních procesů 9. část Geochemie endogenních procesů 9. část proces obohacení pláště fluida a taveniny různé typy metasomatózy v závislosti na geotektonickém prostředí různý výsledný chemismus silně ovlivňuje chemismus výchozích

Více

V. Metody radiometrického datování a izotopové geologie

V. Metody radiometrického datování a izotopové geologie V. Metody radiometrického datování a izotopové geologie V.1 Metody datování K - Ar a Ar - Ar V.1.1 Chemické vlastnosti, radioaktivní rozpad a výskyt izotopů Draslík (Z = 19) je litofilní prvek náležející

Více

ZÁKLADY IZOTOPOVÉ GEOLOGIE A GEOCHRONOLOGIE RADIOGENNÍ IZOTOPY

ZÁKLADY IZOTOPOVÉ GEOLOGIE A GEOCHRONOLOGIE RADIOGENNÍ IZOTOPY ZÁKLADY IZOTOPOVÉ GEOLOGIE A GEOCHRONOLOGIE RADIOGENNÍ IZOTOPY Jan Košler, Emil Jelínek, Magdalena Pačesová UNIVERSITA KARLOVA PRAHA 1997 2 Obsah Obsah Předmluva 6 I. Úvod 7 I.1 Co je izotopová geologie

Více

Monazit. (Ce,La,Th)PO 4

Monazit. (Ce,La,Th)PO 4 Monazit (Ce,La,Th)PO 4 Monazit-(Ce) Monazit-(La) Monazit-(Nd) Izostrukturní minerály Brabantit CaTh(PO 4 ) 2 Huttonit ThSiO 4 Gasparit-(Ce) (Ce,La,Nd)AsO 4 Směsný člen - cheralit (Ce,Th,Ca,)(P,Si)O 4 (Th

Více

Geochemie endogenních procesů 1. část

Geochemie endogenních procesů 1. část Geochemie endogenních procesů 1. část geochemie = použití chemických nástrojů na studium Země a dalších planet Sluneční soustavy počátky v 15. století spjaté zejména s kvalitou vody a půdy rozmach a první

Více

Metamorfované horniny

Metamorfované horniny Metamorfované horniny metamorfóza-- soubor procesů (fyzikálních, chemických, strukturních), při při nichžse horniny přizpůsobují nově nastalým vnějším podmínkám (především teplota a tlak) a) rekrystalizace

Více

Geochemie endogenních procesů 7. část

Geochemie endogenních procesů 7. část Geochemie endogenních procesů 7. část Hlavní prvky základní klasifikace hornin petrogeneze magmat nízká citlivost, často velké ovlivnění zvětráváním Stopové prvky vysoká citlivost, převážně nemobilní

Více

Geochemie endogenních procesů 8. část

Geochemie endogenních procesů 8. část Geochemie endogenních procesů 8. část zemský plášť má tloušťku 2800 km a tvoří tak 62 % Země spodní, svrchní plášť, transitní zóny diskontinuity (410 km a 660 km) velmi málo informací (převážně geofyzika

Více

Stratigrafický výzkum

Stratigrafický výzkum Stratigrafický výzkum Stratigrafická geologie se zabývá stanovením časové posloupnosti vzniku horninových jednotek Stáří hornin : lze určit absolutní (tedy datovat stáří v rocích) a relativní (určit zda

Více

Vojtěch Janoušek: VI. Izotopová geochemie a geochronologie magmatitů

Vojtěch Janoušek: VI. Izotopová geochemie a geochronologie magmatitů Vojtěch Janoušek: VI. Izotopová geochemie a geochronologie magmatitů Úvod VI. Izotopová geochemie a geochronologie magmatitů Princip metod K-Ar a Ar-Ar, metoda postupného zahřívání a laserové ablace, datování

Více

Atomové jádro, elektronový obal

Atomové jádro, elektronový obal Atomové jádro, elektronový obal 1 / 9 Atomové jádro Atomové jádro je tvořeno protony a neutrony Prvek je látka skládající se z atomů se stejným počtem protonů Nuklid je systém tvořený prvky se stejným

Více

stanislav.vrana@geology.cz 2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc (03-14 Liberec)

stanislav.vrana@geology.cz 2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc (03-14 Liberec) 1 Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1; stanislav.vrana@geology.cz 2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc (03-14 Liberec) Složitý minerál

Více

GRANITICKÉ PEGMATITY 3 Krystalizace z magmatu

GRANITICKÉ PEGMATITY 3 Krystalizace z magmatu GRANITICKÉ PEGMATITY 3 Krystalizace z magmatu Pro Jirka Zikeš 5. 9. 2016 Co je (granitický) pegmatit? Základní pojmy Systém studovaná část prostoru; systém může být otevřený nebo uzavřený, případně izolovaný

Více

Struktura zirkonu. Projekce na (001) 4/m 2/m 2/m ditetragonálnědipyramidální. Střídající se řetězce tetraedrů SiO 4

Struktura zirkonu. Projekce na (001) 4/m 2/m 2/m ditetragonálnědipyramidální. Střídající se řetězce tetraedrů SiO 4 Zirkon Struktura zirkonu Projekce na (001) 4/m 2/m 2/m ditetragonálnědipyramidální oddělení Střídající se řetězce tetraedrů SiO 4 a dodekaedrů ZrO 8 rovnoběžné s osou Z. Tyto řetězce způsobují velký dvojlom

Více

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník JADERNÁ FYZIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník Základní pojmy Jaderná síla - drží u sebe nukleony, velmi krátký dosah, nasycení Vazebná energie jádra: E V = ( Z m p + N

Více

Metamorfóza, metamorfované horniny

Metamorfóza, metamorfované horniny Metamorfóza, metamorfované horniny Přednáška 6 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Metamorfóza (metamorfismus) - přeměna hornin účinkem teploty, tlaku a chemicky aktivních

Více

Zdroje paleoklimatických dat, datovací metody

Zdroje paleoklimatických dat, datovací metody Zdroje paleoklimatických dat, datovací metody Zdroje proxy dat pro klimatické rekonstrukce GEOLOGICKÉ Mořské prostředí (hlubokomořské sedimenty) - kontinuální záznam Organické sedimenty rychlost sedimentace

Více

Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná

Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná Rešerše k bakalářské práci Gabriela Pospěchová VEDOUCÍ PRÁCE:

Více

Geochemie endogenních procesů 10. část

Geochemie endogenních procesů 10. část Geochemie endogenních procesů 10. část stabilní izotopy O, H, C, S charakter a vývoj hornin sulfidy diamanty vzácné plyny He, Ne, Ar, Xe intenzivní studium v posledních letech historie a vývoj geochemických

Více

Elektronová mikroanalýza trocha historie

Elektronová mikroanalýza trocha historie Elektronová mikroanalýza trocha historie 1949 - Castaing postavil první mikrosondu s vlnově disperzním spektrometrem a vypracoval teorii 1956 počátek výroby komerčních mikrosond (Cameca) 1965 - počátek

Více

Geochemie stabilních izotopů (lehkých prvků) LS 2012/2013. J. Zachariáš G431P30.

Geochemie stabilních izotopů (lehkých prvků) LS 2012/2013. J. Zachariáš G431P30. Geochemie stabilních izotopů (lehkých prvků) LS 2012/2013 G431P30 J. Zachariáš jiri.zacharias@natur.cuni.cz G431P30 rozsah 2/0, přestávka dle potřeby cca 15 min v závěru hodiny bude vyhrazeno pro cvičení

Více

Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika

Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika Stavba Země Moc toho nevíme Stavba Země Použití seismických vln Stavba Země Stavba Země Stavba Země Stavba Země Stavba Země Stavba Země kůra a plášť Rychlost

Více

David Dolejš: Pedagogická činnost

David Dolejš: Pedagogická činnost David Dolejš: Pedagogická činnost Souhrnné údaje 192, 213 a 224 hodin přímé výuky v uplynulých třech letech 3 ukončené a 2 probíhající bakalářské práce 1 ukončená a 2 probíhající diplomové práce 3 ukončené

Více

VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI

VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI Přehled dosimrických veličin: Daniel KULA (verze 1.0), 1. Aktivita: Definice veličiny: Poč radioaktivních přeměn v radioaktivním materiálu, vztažený na

Více

Geochemie endogenních procesů 4. část

Geochemie endogenních procesů 4. část Geochemie endogenních procesů 4. část planety, asteroidy, komety Merkur, Venuše, Země, Mars, asteroidy ( pozemské planety ) Jupiter, Saturn ( plynné planety ) Uran, Neptun, (Pluto) ( vnější ledové planety

Více

Geochemie endogenních procesů 3. část

Geochemie endogenních procesů 3. část Geochemie endogenních procesů 3. část primitivní meteority chemické a fyzikální vlastnosti dané procesy ve Sluneční soustavě reprezentují vzorek shluku plynů a prachu, ze kterého byla vytvořena Sluneční

Více

10. Tandemová hmotnostní spektrometrie. Princip tandemové hmotnostní spektrometrie

10. Tandemová hmotnostní spektrometrie. Princip tandemové hmotnostní spektrometrie 10. Tandemová hmotnostní spektrometrie Princip tandemové hmotnostní spektrometrie Informace získávané při tandemové hmotnostní spektrometrii Možné způsoby uspořádání tandemové HS a/ scan fragmentů vzniklých

Více

RADIOAKTIVITA TEORIE. Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_3S2_D12_Z_MIKSV_Radioaktivita_PL

RADIOAKTIVITA TEORIE. Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_3S2_D12_Z_MIKSV_Radioaktivita_PL Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_3S2_D12_Z_MIKSV_Radioaktivita_PL Člověk a příroda Fyzika Jaderná fyzika Radioaktivita RADIOAKTIVITA

Více

Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů. Spektroskopie Augerových elektron (AES), elektronová mikrosonda, spektroskopie prahových potenciál

Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů. Spektroskopie Augerových elektron (AES), elektronová mikrosonda, spektroskopie prahových potenciál Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů Spektroskopie Augerových elektron (AES), elektronová mikrosonda, spektroskopie prahových potenciál ty i hlavní typy nepružných srážkových proces pr chodu energetických

Více

3. Radioaktivita. Při radioaktivní přeměně se uvolňuje energie. X Y + n částic. Základní hmotnostní podmínka radioaktivity: M(X) > M(Y) + M(ČÁSTIC)

3. Radioaktivita. Při radioaktivní přeměně se uvolňuje energie. X Y + n částic. Základní hmotnostní podmínka radioaktivity: M(X) > M(Y) + M(ČÁSTIC) 3. Radioaktivita >2000 nuklidů; 266 stabilních radioaktivita samovolná přeměna na jiný nuklid (neplatí pro deexcitaci jádra) pro Z 20 N / Z 1, poté postupně až 1,52 pro 209 Bi, přebytek neutronů zmenšuje

Více

ze separace elektromagnetem. Více informací o odběru vzorků a jejich semikvantitativní mineralogickou charakteristiku uvádějí Žáček a Páša (2006).

ze separace elektromagnetem. Více informací o odběru vzorků a jejich semikvantitativní mineralogickou charakteristiku uvádějí Žáček a Páša (2006). 1 V Bažantnici 2636, 272 01 Kladno; vprochaska@seznam.cz 2 GEOMIN Družstvo, Znojemská 78, 586 56 Jihlava 3 Boháčova 866/4, 14900 Praha 4 4 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přírodovědecká

Více

Vznik vesmíru a naší sluneční soustavy

Vznik vesmíru a naší sluneční soustavy Země a její stavba Vznik vesmíru a naší sluneční soustavy stáří asi 17 Ga teorie velkého třesku - vznikl z extrémně husté hmoty, která se po explozi začala rozpínat během ranných fází se vytvořily elementární

Více

Elektronová mikroskopie a mikroanalýza-2

Elektronová mikroskopie a mikroanalýza-2 Elektronová mikroskopie a mikroanalýza-2 elektronové dělo elektronové dělo je zařízení, které produkuje elektrony uspořádané do svazku (paprsku) elektrony opustí svůj zdroj katodu- po dodání určité množství

Více

Akcesorické minerály

Akcesorické minerály Akcesorické minerály Prof. RNDr. M. Novák, CSc. Mgr. R. Čopjaková, PhD., Mgr. R. Škoda, PhD.) Úvod Osnova přednášky: 1. Definice (akcesorické minerály-am, těžké minerály) 2. Proč jsou v horninách AM? 3.

Více

Klasická a robustní ortogonální regrese mezi složkami kompozice

Klasická a robustní ortogonální regrese mezi složkami kompozice Klasická a robustní ortogonální regrese mezi složkami kompozice K. Hrůzová, V. Todorov, K. Hron, P. Filzmoser 13. září 2016 Kompoziční data kladná reálná čísla nesoucí pouze relativní informaci, x = (x

Více

Chemické složení karbonátů České křídové pánve

Chemické složení karbonátů České křídové pánve Chemické složení karbonátů České křídové pánve Václav Procházka 1, Anna Štěpánková, Tomáš Vaculovič 2 1 vprochaska@seznam.cz 2 Ústav chemie PřF MU, Areál Kamenice 5, budova A 14, 62500 Brno Ĥemia konsisto

Více

HORNINY. Lucie Coufalová

HORNINY. Lucie Coufalová HORNINY Lucie Coufalová Hornina Soubor minerálů v tuhém stavu Horniny se navzájem liší svým minerálním složením, fyzikálními vlastnostmi a stářím Většina hornin se skládá ze dvou či více minerálů Monominerální

Více

Hmotnostní spektrometrie Mass spectrometry - MS

Hmotnostní spektrometrie Mass spectrometry - MS Hmotnostní spektrometrie Mass spectrometry - MS Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Hmotnostní spektrometrie Mass spectrometry - MS hmotnostní spektroskopie versus hmotnostní

Více

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření KAP. 3 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE sklo barvené uranem RADIOAKTIVITA =SCHOPNOST NĚKTERÝCH ATOMOVÝCH JADER VYSÍLAT ZÁŘENÍ přírodní nuklidy STABILNÍ NKLIDY RADIONKLIDY = projevují se PŘIROZENO RADIOAKTIVITO

Více

První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku

První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku 240 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Česká geologická služba, Praha, 2010 ISSN 0514-8057 DISTLER, V.V. KRYACHKO, V.V. YUDOVSKAJA, M. A. (2008): Ore petrology of chromite-pge mineralization in

Více

Geochemie endogenních procesů 6. část

Geochemie endogenních procesů 6. část Geochemie endogenních procesů 6. část Struktura Země jádro vnější, vnitřní (celková tloušťka 3490 km) plášť tloušťka 2800 km a tvoří tak 62 % Země spodní, svrchní plášť, transitní zóny kůra variabilní

Více

Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D

Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D Příloha číslo I. ZÁKLADNÍ OPTICKÁ MIKROSKOPIE I. A Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D Makroskopický popis: světlá, šedá až šedozelená místy narůžovělá jemnozrnná hornina granitoidního

Více

Eva Fišerová a Karel Hron. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Eva Fišerová a Karel Hron. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Ortogonální regrese pro 3-složkové kompoziční data využitím lineárních modelů Eva Fišerová a Karel Hron Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Environmentální geomorfologie

Environmentální geomorfologie Nováková Jana Environmentální geomorfologie Chemické zvětrávání Zemská kůra vrstva žulová (= granitová = Sial) vrstva bazaltová (čedičová = Sima, cca 70 km) Názvy granitová a čedičová vrstva neznamenají

Více

GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY. Vojtěch Vlček

GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY. Vojtěch Vlček GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY Vojtěch Vlček Práce SOČ Geologie a geografie Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 8. ročník 2006 Prohlašuji tímto, že jsem soutěžní práci vypracoval samostatně

Více

horniny jsou seskupením minerálů nebo organických zbytků, příp. přírodními vulkanickými skly, které vznikají rozličnými geologickými procesy

horniny jsou seskupením minerálů nebo organických zbytků, příp. přírodními vulkanickými skly, které vznikají rozličnými geologickými procesy Horniny horniny jsou seskupením minerálů nebo organických zbytků, příp. přírodními vulkanickými skly, které vznikají rozličnými geologickými procesy od od minerálůse liší liší látkovou a strukturní nesourodostí

Více

Magnetická anizotropie hornin. (stručný přehled a využití v geologii)

Magnetická anizotropie hornin. (stručný přehled a využití v geologii) Magnetická anizotropie hornin (stručný přehled a využití v geologii) Magnetická anizotropie hornin Osnova 1. Základní principy magnetismu a magnetická susceptibilita 2. Anizotropie magnetické susceptibility

Více

1. Proveďte energetickou kalibraci gama-spektrometru pomocí alfa-zářiče 241 Am.

1. Proveďte energetickou kalibraci gama-spektrometru pomocí alfa-zářiče 241 Am. 1 Pracovní úkoly 1. Proveďte energetickou kalibraci gama-spektrometru pomocí alfa-zářiče 241 Am. 2. Určete materiál několika vzorků. 3. Stanovte závislost účinnosti výtěžku rentgenového záření na atomovém

Více

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku?

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku? Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku? Karel Stránský, Drahomíra Janová, Lubomír Stránský Úvod Květnice hora, Besének voda dražší než celá Morava, tak zní dnes již prastaré motto, které

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Obsahy radonu v půdě a stanovení radonového indexu pozemku

MASARYKOVA UNIVERZITA. Obsahy radonu v půdě a stanovení radonového indexu pozemku MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Obsahy radonu v půdě a stanovení radonového indexu pozemku Michal M U S I L Bakalářská práce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. Brno 2010 2010

Více

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika Jaderná fyzika Vlastnosti atomových jader Radioaktivita Jaderné reakce Jaderná energetika Vlastnosti atomových jader tomové jádro rozměry jsou řádově 1-15 m - složeno z protonů a neutronů Platí: X - soustředí

Více

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů STAVBA ZEMĚ Mechanismus endogenních pochodů SLUNEČNÍ SOUSTAVA Je součástí Mléčné dráhy Je vymezena prostorem, v němž se pohybují tělesa spojená gravitací se Sluncem Stáří Slunce je odhadováno na 5,5 mld.

Více

Odhad zdrojů atmosférického aerosolu v městském obvodu Ostrava-Radvanice a Bartovice v zimě 2012

Odhad zdrojů atmosférického aerosolu v městském obvodu Ostrava-Radvanice a Bartovice v zimě 2012 Odhad zdrojů atmosférického aerosolu v městském obvodu Ostrava-Radvanice a Bartovice v zimě 212 CENATOX, GAČR P53/12/G147 P. Pokorná 1, J. Hovorka 1, Jan Bendl 1, Alexandra Baranová 1, Martin Braniš 1

Více

časovém horizontu na rozdíl od experimentu lépe odhalit chybné poznání reality.

časovém horizontu na rozdíl od experimentu lépe odhalit chybné poznání reality. Modelování dynamických systémů Matematické modelování dynamických systémů se využívá v různých oborech přírodních, technických, ekonomických a sociálních věd. Použití matematického modelu umožňuje popsat

Více

Magnetická anizotropie hornin. (stručný přehled a využití v geologii)

Magnetická anizotropie hornin. (stručný přehled a využití v geologii) Magnetická anizotropie hornin (stručný přehled a využití v geologii) Magnetická anizotropie hornin Osnova 1. Základní principy magnetismu a magnetická susceptibilita 2. Anizotropie magnetické susceptibility

Více

výskytu primárních hrubozrnných a relativně málo přeměněných kalcitových karbonatitů s výskytem unikátních přechodů karbonatit-nelsonit.

výskytu primárních hrubozrnných a relativně málo přeměněných kalcitových karbonatitů s výskytem unikátních přechodů karbonatit-nelsonit. 1 Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno 2 University of Manitoba, Winnipeg R3T 2N2, Manitoba, Canada Masiv Ulugei Khid je součástí rozsáhlé stejnojmenné vulkanoplutonické asociace alkalických

Více

Těžké minerály v provenienčních studiích. Proč zrovna těžké minerály?

Těžké minerály v provenienčních studiích. Proč zrovna těžké minerály? Těžké minerály v provenienčních studiích Proč zrovna těžké minerály? Pomocí těžkých minerálů můžeme zjišťovat: Původ materiálu sedimentu (zdrojové horniny) Někdy dokonce vzdálenost zdrojové oblasti Rychlost

Více

VYSOKOTEPLOTNÍ OXIDACE SLITIN TI-SI. T. Kubatík, D. Vojtěch, J. Šerák, B. Bártová, J. Verner

VYSOKOTEPLOTNÍ OXIDACE SLITIN TI-SI. T. Kubatík, D. Vojtěch, J. Šerák, B. Bártová, J. Verner VYSOKOTEPLOTNÍ OXIDACE SLITIN TI-SI T. Kubatík, D. Vojtěch, J. Šerák, B. Bártová, J. Verner Vysoká škola chemicko technologická v Praze, Technická 5, 166 28, Praha 6, ČR ABSTRAKT Tato práce se zabývá chováním

Více

Apatit. Jeden z nejrozšířenějších akcesorických minerálů

Apatit. Jeden z nejrozšířenějších akcesorických minerálů Motto Čtyři nejvýznamnější ATM apatit, monazit, xenotim a zirkon ve většině hornin korového původu 80 90% celkového množství Zr, REE, Y, Th, a U (Bea, 1996). Apatit Jeden z nejrozšířenějších akcesorických

Více

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa Přeměna hornin Téměř všechna naše pohraniční pohoří jako Krkonoše, Šumava, Orlické hory jsou tvořena vyvřelými a hlavně přeměněnými horninami. Před několika desítkami let se dokonce žáci učili říkanku"žula,

Více

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II. Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II. Metody IBA (Ion Beam Analysis): pružný rozptyl nabitých částic (RBS), detekce odražených atomů (ERDA), metoda PIXE, Spektroskopie rozptýlených

Více

PETROGRAFICKÝ ROZBOR VZORKU GRANODIORITU Z LOKALITY PROSETÍN I (vzorek č. ÚGN /85/)

PETROGRAFICKÝ ROZBOR VZORKU GRANODIORITU Z LOKALITY PROSETÍN I (vzorek č. ÚGN /85/) Ústav geoniky AVČR, v. v. i. Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů Studentská 1768 70800 Ostrava-Poruba Smlouva o dílo č. 753/11/10 Zadavatel: Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Ústí nad Labem

Více

ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratoř Česká Lípa RIGHT S O L U T I O N S RIGHT PARTNER

ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratoř Česká Lípa RIGHT S O L U T I O N S RIGHT PARTNER POROVNÁNÍ VÝPOČTU INDIKATIVNÍ DÁVKY ZE STANOVENÉ HMOTNOSTNÍ KONCENTRACE URANU S VÝPOČTEM Z OBJEMOVÝCH AKTIVIT IZOTOPŮ 238 U A 234 U S OHLEDEM NA NOVOU RADIOLOGICKOU LEGISLATIVU PITNÝCH VOD Tomáš Bouda

Více

Půdotvorné faktory, pedogeneze v přirozených lesích. Pavel Šamonil

Půdotvorné faktory, pedogeneze v přirozených lesích. Pavel Šamonil Půdotvorné faktory, pedogeneze v přirozených lesích 1 Pavel Šamonil Autorství fotografií a obrázků: Fotografie v hnědém rámu: Šamonil Ostatní fotografie a obrázky: dle příslušné citace 2 Co je půda? Apollo

Více

Mineralogie I. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty Osnova přednášky: 1. Strukturní a chemický základ pro klasifikaci

Mineralogie I. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty Osnova přednášky: 1. Strukturní a chemický základ pro klasifikaci Mineralogie I Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty Osnova přednášky: 1. Strukturní a chemický základ pro klasifikaci silikátů 2. Nesosilikáty 3. Shrnutí 1. Co je minerál? Anorganická

Více

Pozitron teoretická předpověď

Pozitron teoretická předpověď Pozitron teoretická předpověď Diracova rovnice: αp c mc x, t snaha popsat relativisticky pohyb elektronu x, t ˆ i t řešení s negativní energií vakuum je Diracovo moře elektronů pozitrony díry ve vaku Paul

Více

Metody analýzy povrchu

Metody analýzy povrchu Metody analýzy povrchu Metody charakterizace nanomateriálů I RNDr. Věra Vodičková, PhD. Povrch pevné látky: Poslední monoatomární vrstva + absorbovaná monovrstva Ovlivňuje fyzikální vlastnosti (ukončení

Více

MINERÁLY. Environmentáln. lní geologie sylabus 2 Ladislav Strnad HORNINOTVORNÉ MINERÁLY

MINERÁLY. Environmentáln. lní geologie sylabus 2 Ladislav Strnad HORNINOTVORNÉ MINERÁLY MINERÁLY - HORNINOTVORNÉ - - MINERÁLY - Environmentáln lní geologie sylabus 2 Ladislav Strnad MINERÁL JE anorganická homogenní přírodnina, složená z prvků nebo jejich sloučenin o stálém chemickém složení,

Více

Rozměr a složení atomových jader

Rozměr a složení atomových jader Rozměr a složení atomových jader Poloměr atomového jádra: R=R 0 A1 /3 R0 = 1,2 x 10 15 m Cesta do hlubin hmoty Složení atomových jader: protony + neutrony = nukleony mp = 1,672622.10 27 kg mn = 1,6749272.10

Více

kde k c(no 2) = 2, m 6 mol 2 s 1. Jaká je hodnota rychlostní konstanty v rychlostní rovnici ? V [k = 1, m 6 mol 2 s 1 ]

kde k c(no 2) = 2, m 6 mol 2 s 1. Jaká je hodnota rychlostní konstanty v rychlostní rovnici ? V [k = 1, m 6 mol 2 s 1 ] KINETIKA JEDNODUCHÝCH REAKCÍ Různé vyjádření reakční rychlosti a rychlostní konstanty 1 Rychlost reakce, rychlosti přírůstku a úbytku jednotlivých složek Rozklad kyseliny dusité je popsán stechiometrickou

Více

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb Dokumentace průzkumných děl d l a podzemních staveb jarní semestr 2014 / II. REPETORIUM NORMY platné ČSN EN ISO 14688 1 Geotechnický průzkum a zkoušení Pojmenovánía zatřiďování zemin Část 1: pojmenování

Více

Záznam klimatických změn v mořském prostředí. a) oscilace mořské hladiny b) variace izotopického složení hlubokomořských sedimentů

Záznam klimatických změn v mořském prostředí. a) oscilace mořské hladiny b) variace izotopického složení hlubokomořských sedimentů Záznam klimatických změn v mořském prostředí a) oscilace mořské hladiny b) variace izotopického složení hlubokomořských sedimentů Globální změny klimatu v kvartéru oscilace hladin světových oceánů Úroveň

Více

Metody analýzy povrchu

Metody analýzy povrchu Metody analýzy povrchu Metody charakterizace nanomateriálů I RNDr. Věra Vodičková, PhD. 2 Povrch pevné látky: Poslední monoatomární vrstva + absorbovaná monovrstva Ovlivňuje fyzikální vlastnosti (ukončení

Více

Geochemie endogenních procesů 12. část

Geochemie endogenních procesů 12. část Geochemie endogenních procesů 12. část granitoidy granity diority tonality pegmatity bazalty, andezity sedimenty kimberlity, karbonatity nejrozšířenější plutonické horniny ve svrchní kůře v drtivé většině

Více

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů IV

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů IV Optické vlastnosti horninotvorných minerálů IV Pro studenty přednášek Mineralogie I a Mikroskopie minerálů a hornin sestavil Václav Vávra 1 Obsah prezentace titanit 3 karbonáty 11 epidot 18 klinozoisit

Více

Stratigrafie 1 věda o vrstevních sledech, o vrstvách a jejich vzájemném stáří Základní pravidla Zákon superpozice Zákon stejných zkamenělin Princip ak

Stratigrafie 1 věda o vrstevních sledech, o vrstvách a jejich vzájemném stáří Základní pravidla Zákon superpozice Zákon stejných zkamenělin Princip ak Historická geologie zkoumá historický vývoj Země zahrnuje obory stratigrafie paleoklimatologie paleogeografie paleontologie aj. Stratigrafie 1 věda o vrstevních sledech, o vrstvách a jejich vzájemném stáří

Více

Relativistická dynamika

Relativistická dynamika Relativistická dynamika 1. Jaké napětí urychlí elektron na rychlost světla podle klasické fyziky? Jakou rychlost získá při tomto napětí elektron ve skutečnosti? [256 kv, 2,236.10 8 m.s -1 ] 2. Vypočtěte

Více

Sasko-durynská oblast (saxothuringikum)

Sasko-durynská oblast (saxothuringikum) Sasko-durynská oblast (saxothuringikum) Rozsah sasko-durynské zóny v sz. části Českého masivu Pozice saxothuringika ve variském orogénu Postavení saxothuringika ve středoevropských variscidách Průběh předpokládané

Více

Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje

Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje 54 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Česká geologická služba, Praha, 2009 ISSN 0514-8057 B KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje

Více

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin Oceánské sedimenty jako zdroj surovin 2005 Geografie Světového oceánu 2 Rozšíření sedimentů 2005 Geografie Světového oceánu 3 2005 Geografie Světového oceánu 4 MOŘSKÉ NEROSTNÉ SUROVINY 2005 Geografie Světového

Více

Geologie Horniny vyvřelé

Geologie Horniny vyvřelé Geologie Horniny vyvřelé Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 strana 2 strana 3 HORNINY - jsou to

Více

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné Otázka: Obecná chemie Předmět: Chemie Přidal(a): ZuzilQa Základní pojmy v chemii, periodická soustava prvků Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné -setkáváme

Více

přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod

přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod Měření Pb v polyethylenu 36 různými laboratořemi 0,47 0 ± 0,02 1 µmol.g -1 tj. 97,4 ± 4,3 µg.g -1 Měření

Více

Radiouhlíková metoda určování stáří vzorků

Radiouhlíková metoda určování stáří vzorků Radiouhlíková metoda určování stáří vzorků Radiokarbonová metoda datování (též uhlíková nebo radiouhlíková metoda) je chemicko-fyzikální metoda určená pro zjištění stáří biologického materiálu. Je založena

Více

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala Základy Mössbauerovy spektroskopie Libor Machala Rudolf L. Mössbauer 1958: jev bezodrazové rezonanční absorpce záření gama atomovým jádrem 1961: Nobelova cena Analogie s rezonanční absorpcí akustických

Více

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země:

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země: STAVBA ZEMĚ Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO Průřez planetou Země: Obr. č. 1 1 ZEMSKÁ KŮRA Zemská kůra tvoří svrchní obal

Více

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace Letní škola 2008 RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace 1 Periodická tabulka prvků 2 Radioaktivita radioaktivita je schopnost některých atomových jader odštěpovat částice, neboli vysílat záření jádro

Více

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie?

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie? Jména: Škola: Jak jsme na tom se znalostmi z geologie? 1) Popište vznik hlubinných vyvřelých hornin? 2) Co původně byly kopce Velký Roudný a Uhlířský vrch na Bruntálsku? Velký Roudný Uhlířský vrch 3) Hrubý

Více

První zkušenosti se studiem geologických materiálů pomocí iontové mikrosondy na 3 MV urychlovači TANDETRON v ÚJF AVČR

První zkušenosti se studiem geologických materiálů pomocí iontové mikrosondy na 3 MV urychlovači TANDETRON v ÚJF AVČR První zkušenosti se studiem geologických materiálů pomocí iontové mikrosondy na 3 MV urychlovači TANDETRON v ÚJF AVČR Vladimír Strunga 1, Vladimír Havránek 2, Tomáš Vaculovič 3,4, Zdeněk Moravec 3,4, Viktor

Více

K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA

K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA 210 Jaroslav Vlček Státní ústav radiační ochrany, Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4 Radionuklid 210 Pb v přírodě vzniká postupnou přeměnou 28 U (obr. 1) a dále se mění přes

Více

1. Ze zadané hustoty krystalu fluoridu lithného určete vzdálenost d hlavních atomových rovin.

1. Ze zadané hustoty krystalu fluoridu lithného určete vzdálenost d hlavních atomových rovin. 1 Pracovní úkoly 1. Ze zadané hustoty krystalu fluoridu lithného určete vzdálenost d hlavních atomových rovin. 2. Proměřte úhlovou závislost intenzity difraktovaného rentgenového záření při pevné orientaci

Více

Mineralogicko-petrografická charakteristika vzorků tatranské žuly Breiter, Karel 2015 Dostupný z

Mineralogicko-petrografická charakteristika vzorků tatranské žuly Breiter, Karel 2015 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 08.03.2017 Mineralogicko-petrografická charakteristika vzorků tatranské žuly Breiter, Karel 2015 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-202373

Více

NOVÁ METODIKA PŘÍPRAVY 1 MM FÓLIÍ PRO TEM ANALÝZU AUSTENITICKÝCH OCELÍ OZÁŘENÝCH NEUTRONY. Kontaktní e-mail: bui@cvrez.cz

NOVÁ METODIKA PŘÍPRAVY 1 MM FÓLIÍ PRO TEM ANALÝZU AUSTENITICKÝCH OCELÍ OZÁŘENÝCH NEUTRONY. Kontaktní e-mail: bui@cvrez.cz NOVÁ METODIKA PŘÍPRAVY 1 MM FÓLIÍ PRO TEM ANALÝZU AUSTENITICKÝCH OCELÍ OZÁŘENÝCH NEUTRONY Petra Bublíková 1, Vít Rosnecký 1, Jan Michalička 1, Eliška Keilová 2, Jan Kočík 2, Miroslava Ernestová 2 1 Centrum

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HORNINY

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HORNINY PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HORNINY 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - horniny V této kapitole se dozvíte: Co je to hornina. Jak se dělí horniny zemské kůry. Jaké jsou chemické

Více

OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE:

OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE: OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE: A 1. Čím se zabývá MINERALOGIE? 2. Co zkoumá PALEONTOLOGIE? 3. Co provádí geolog při terénním průzkumu? 4. Kdy vznikla Země? 5. Jaká byla prvotní atmosféra na Zemi? 1 6. Uveď

Více

METAMORFOVANÉ HORNINY

METAMORFOVANÉ HORNINY Cvičení V METAMORFOVANÉ HORNINY - žádné bezprostřední poznatky o jejich genezi - poznání pouze výsledků metamorfních procesů - intenzita metamorfózy obecně lepší mechanicko-fyzikální vlastnosti (ocenění

Více

Kalibrace a testování spektrometrů

Kalibrace a testování spektrometrů Kalibrace a testování spektrometrů Viktor Kanický 5.3.014 1 Kalibrace ICP-OES V ICP-OES je lineární závislost intenzity emise na koncentraci analytu v rozsahu 4 až 6 řádů. V analytické praxi se obvykle

Více