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Laboratorio 40Ar - 39Ar

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Responsabile del Laboratorio:

Dr. Gianfranco Di Vincenzo (Primo Ricercatore CNR)

 

Personale:

Dr. Gianfranco Di Vincenzo (Ricercatore CNR)

Dr. Marinella A. Laurenzi (Primo Ricercatore CNR)

Dr. Antonietta Grande (Borsista)

 

Numeri Telefonici:

050 6212269

050 6212270

050 6212272

 

E-mail:

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Strumentazione:

La strumentazione, acquisita con fondi del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (PNRA), è costituita da tre componenti principali: (1) spettrometro di massa per gas rari MAP215-50 (Mass Analyzer Products Ltd, Gran Bretagna) dotato di Faraday e moltiplicatore di elettroni secondari (Balzers SEV217); (2) linea di estrazione e purificazione gas in metallo e basso volume (~400 ml); (3) sistema di estrazione laser. Il sistema di estrazione laser comprende due sonde con sorgente Nd:YAG (QUANTA System S.p.A., Italia) operanti rispettivamente in emissione continua nell’infrarosso (1064 nm) ed in emissione impulsata nell’ultravioletto (266 nm, mediante quadruplicazione della radiazione fondamentale), relative ottiche e microscopio (Nikon MM40) dotato di piatto di movimentazione x–y mosso da viti micrometriche motorizzate comandate da computer (risoluzione 1µm). Il sistema di estrazione è stato recentemente integrato con una sonda laser con sorgente a CO2 ed emissione continua nel medio infrarosso (sistema MIR10–30, New Wave Research, USA). Gli isotopi di interesse sono misurati esclusivamente con il moltiplicatore di elettroni secondari, con una sensibilità strumentale generalmente di ~2x10-14 moli/V. La linea di estrazione include 2 getter SAES AP10 e 2 getter SAES C-50. L’intero sistema è dotato di valvole elettro-pneumatiche controllate via computer che permettono l’acquisizione automatica. Il flusso neutronico viene determinato con standard di riferimento riproducibili alla scala del singolo granulo (sanidino ACs, età 1.193 Ma; sanidino FCs, età 28.03 Ma; anfibolo Hb3gr, età 1072 Ma).

Campi di applicazione:

  • Datazione di rocce vulcaniche e plutoniche Cenozoiche e Quaternarie

  • Datazione di faglie duttili (miloniti) e faglie fragili (pseudotachiliti)

  • Datazione di vetri da impatto

  • Datazione di rocce metamorfiche di alta ed altissima pressione

  • Studi di provenienza

  • Studio delle relazioni tra evoluzione tettono-metamorfica e “record” isotopico nei minerali

Pubblicazioni relative:

Di Vincenzo G., Skála R. (2009) 40Ar–39Ar laser dating of tektites from the Cheb Basin (Czech Republic): evidence for coevality with moldavites and influence of the dating standard on the age of the Ries impact. Geochimica et Cosmochimica Acta, in press, doi: 10.1016/j.gca.2008.10.002

Rocchi S., Di Vincenzo G., Ghezzo C., Nardini I. (2009). Granite-lamprophyre connection in the latest stages of the early paleozoic Ross Orogeny (Victoria Land, Antarctica). Geological Society of America Bulletin, in press.

Bigazzi G., Laurenzi M.A., Soligo M., Tuccimei P. (2008). Multi-method approach to dating glass: the case of Basiluzzo Islet (Aeolian archipelago, Italy). Journal of Volcanology and Geothermal Research, 177, 244–250.

Folco L., Rochette P., Perchiazzi N., D’Orazio M., Laurenzi M.A., Tiepolo M. (2008). Microtektites from Victoria Land Transantarctic Mountains. Geology, 36(4), 291–294.

Prosser G., Bentivenga M., Laurenzi M.A., Caggianelli A., Dellino P., Doronzo D. (2008). Late Pliocene volcaniclastic products from Southern Appennines: distal witness of early explosive volcanism in central Tyrrhenian Sea. Geological Magazine, 145(4), 521–536.

Curzio P., Folco L., Laurenzi M.A., Mellini M., Zeoli A.(2008). A tephra chronostratigraphic framework for the Frontier Mountain blue ice field (northern Victoria Land, Antarctica). Quaternary Science Review, 27, 602-620.

Di Vincenzo G., Carosi R., Palmeri R., Tiepolo M. (2007). A comparative U–Th–Pb (zircon–monazite) and 40Ar–39Ar (muscovite–biotite) study of shear zones in northern Victoria Land (Antarctica): implications for geochronology and localized reworking of the Ross Orogen. Journal of Metamorphic Geology, 25, 605–630.

Di Vincenzo G., F. Talarico F., Kleinschmidt G. (2007). An 40Ar–39Ar investigation of the Mertz Glacier area (George V Land, Antarctica): implications for the Ross Orogen – East Antarctic Craton relationship and Gondwana reconstructions. Precambrian Research, 152, 93–118.

Laurenzi M.A., Balestrieri M.L., Bigazzi G., Hadler Neto J.C., P.J. Iunes P.J., P. Novelli P., Oddone M., Osorio Araya A.M., Viramonte J.G. (2007). New constraints on ages of glasses proposed as reference materials for Fission-Track dating. Geostandards and Geoanalytical Research, 31, 105–124.

Di Vincenzo G., Tonarini S., Lombardo B., Castelli D., Ottolini L. (2006). Comparison of 40Ar–39Ar and Rb-Sr data on phengites from the UHP Brossasco-Isasca Unit (Dora Maira Massif, Italy): implications for dating white mica. Journal of Petrology, 47, 1439–1465.

Bigazzi G., M.A. Laurenzi M.A., Viramonte J.G. (2005). The obsidian from Quiron (Salta Province, Argentina): a new reference glass for fission-track dating. Radiation Measurements, 39, 613-616.

Dini A., Di Vincenzo G., Ruggieri G., Rayner J., Lattanzi P. (2005). Monte Ollasteddu, a new gold discovery in the Variscan basement of Sardinia (Italy) – First isotopic (40Ar–39Ar, Pb) and fluid inclusion data. Mineralium Deposita, 40, 337–346.

Innocenti F., Agostini S., Di Vincenzo G., Doglioni C., Manetti P., Savascin M.Y., Tonarini S. (2005). Neogene and Quaternary volcanism in Western Anatolia: magma sources and geodynamic evolution. Marine Geology, 221, 397–421.

Di Vincenzo G. (2004). 40Ar–39Ar dating by laserprobe: implications for the interpretation of K–Ar ages. Atti dei Convegni Lincei, Geochimica 2000, 206, 37–60.

Di Vincenzo G., Carosi R., Palmeri R. (2004). The relationship between tectono–metamorphic evolution and argon isotope records in white mica: constraints from in situ 40Ar–39Ar laser analysis of the Variscan basement of Sardinia (Italy). Journal of Petrology, 45, 1013–1043.

Di Vincenzo G., Rocchi S., Rossetti F., Storti F. (2004). 40Ar–39Ar dating of pseudotachylytes: the effect of clast-hosted extraneous argon in Cenozoic fault-generated friction melts from the West Antarctic Rift System. Earth and Planetary Science Letters, 223, 349–364.

Di Vincenzo G., Viti C., Rocchi R. (2003). The effect of chlorite interlayering on 40Ar–39Ar biotite dating: an 40Ar–39Ar laserprobe and TEM investigation of variably chloritised biotites. Contributions to Mineralogy and Petrology, 145, 643–658.

Laurenzi M.A., Bigazzi G., Balestrieri M.L., Bouska V. (2003). 40Ar/39Ar laser probe dating of the Central European tektite-producing impact event. Meteoritics and Planetary Science, 38, 887–894.

Iglesia Llanos M.P., Lanza R., Riccardi A.C., Geuna S., Laurenzi M.A., Ruffini R. (2003). Paleomagnetic study of El Quemado Complex and Marifil Formation, Patagonia Jurassic igneous province, Argentina. Geophysical Journal International, 154, 599–617.

Brocchini D., Castradori D., Principe C., Laurenzi M.A., Gorla L. (2001) - Quaternary evolution of the southern sector of the Campanian Plain and Somma-Vesuvius early activity: Trecase 1 well insight. Mineralogy and Petrology, 73, 67–91.

Di Vincenzo G., Palmeri R. (2001). An 40Ar–39Ar investigation of high-pressure metamorphism and the retrogressive history of mafic eclogites from the Lanterman Range (Antarctica): evidence against a simple temperature control on argon transport in amphibole. Contributions to Mineralogy and Petrology, 141, 15–35.

Di Vincenzo G., Ghiribelli B., Giorgetti G., Palmeri R. (2001). Evidence of a close link between petrology and isotope records: constraints from SEM, EMP, TEM and in situ 40Ar–39Ar laser analyses on multiple generations of white micas (Lanterman Range, Antarctica). Earth and Planetary Science Letters, 192, 389–405. .

Altre foto:

Le due sonde laser Nd:YAG e relative ottiche

 

Il sistema laser MIR10–30 dotato di laser a CO2.

 

Finestre flangiate in ZnSe con tenuta a pompaggio differenziale

utilizzate per analisi di feldspati (fusione totale di singoli cristalli

o “step-heating” di frazioni) con il laser a CO2.

 

Finestra flangiata in vetro (Kodial) utilizzata per analisi in fusione totale

o “step-heating” di paste di fondo e minerali scuri (miche e anfiboli)

con il laser Nd:YAG operante nel vicino infrarosso. I fori nel portacampioni

in rame sono di 2.5mm di diametro.

 

Finestra flangiata in zaffiro utilizzata per le analisi “in situ” ad elevata

risoluzione spaziale con il laser ultravioletto. Il portacampion in rame

ospita fino a 4 sezioni di roccia (diametro 9 mm).

Ultimo aggiornamento Giovedì 14 Marzo 2013 11:58