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Updated: Jul 12, 2026

Characterization of Ultra-fine Grained and Nanocrystalline Materials Using Transmission Kikuchi Diffraction
Published on: April 1, 2017
Diamantes, eclogitas y el estado de oxidación del manto terrestre
El diamante y el carbonato pueden coexistir en las eclogitas del manto debido a una reacción específica. Este hallazgo explica las formaciones geológicas y la preservación de las rocas que contienen diamantes.
Área de la Ciencia:
- La geoquímica es la geoquímica.
- La mineralogía es la Mineralogía.
- Petrología Petrología.
Sus antecedentes:
- El diamante y el carbonato son componentes clave en el manto de la Tierra.
- Comprender su coexistencia proporciona información sobre los procesos del manto.
Objetivo del estudio:
- Para definir la reacción que rige la coexistencia del diamante y el carbonato en las eclogitas.
- Para comparar las condiciones de fugacidad del oxígeno para la estabilidad del diamante en eclogitas versus peridotitas.
Principales métodos:
- Análisis termodinámico de la reacción: dolomita + 2 coesita <=> diopside + 2 diamante + 2O2).
- Comparación de las condiciones de fugacidad del oxígeno (fO2).
Principales resultados:
- La reacción de dolomita + 2 coesita <=> diopside + 2 diamante + 2O(2) define la coexistencia de carbonato de diamante en las eclogitas.
- La estabilidad del diamante eclogítico se produce a una fugacidad de oxígeno ~1 unidad log más alta que en las peridotitas.
- Esta diferencia permite que la eclogita que contiene diamantes coexista con la peridotita que contiene carbonatos.
Conclusiones:
- Las distintas condiciones de fugacidad de oxígeno explican las asociaciones geológicas observadas de eclogita y peridotita.
- Esto puede explicar la peridotita libre de carbono intercalada con piroxenitas de granate con diamantes (masivo marroquí de Beni Bousera).
- También explica la preservación preferente de los xenolitos eclogíticos con diamantes sobre los peridotíticos (Roberts Victor kimberlite).
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