リチウムイソトープの証拠は,海中の玄武岩の源泉にある,潜水浸出により豊かなマントルの証拠です
Tim Elliott1, Alex Thomas, Alistair Jeffcoate
1Bristol Isotope Group, Department of Earth Sciences, Wills Memorial Building, Queen's Road, University of Bristol, Bristol BS8 1RJ, UK. tim.elliott@bris.ac.uk
Nature
|October 7, 2006
まとめ
リサイクルされた地殻材料は上層マントルの異質性に影響します. 東太平洋におけるリチウムイソトープ比率の上昇は,リサイズベースアルトの上昇により,この濃縮の原因は海殻ではなく,流体によって変化したマントルであることを示唆している.
科学分野:
- 地質化学 地質化学
- イソトープ地球化学 イソトープ地球化学
- マントルの地力学 マントルの地力学
背景:
- サブドクションは,地殻の材料をマントルに循環させ,その構成に影響を与えます.
- 上層マントルの組成の異質性は,地化学研究の重要な分野である.
- 安定した同位体比は,マントルのプロセスを追跡するための強力なツールを提供します.
研究 の 目的:
- 上層マントルの異質性におけるリサイクル材料の役割を調査する.
- マントルプロセスのトレーサーとしてリチウム同位体比を活用する.
- マントルの濃縮の対立するモデルを調和させるため.
主な方法:
- イースト・パシフィック・ライズからの玄武岩におけるリチウムイソトープ比の分析.
- リチウムイソトープと放射性イソトープ (例えば143Nd/144Nd) の相関.
- マントルのリサイクリングとサブドクションの文脈における同位体データの解釈.
主要な成果:
- リチウムイソトープ比の顕著な範囲は,東太平洋の上昇基岩で観察されました.
- リチウム同位体の変動は,マントルの異質性の伝統的な指標と相関しています.
- 濃縮ラバのリチウムイソトープ比が高くなることは,地殻以外の濃縮源が示唆される.
結論:
- リサイクルされた材料は,上層マントルの化学的多様性に大きく貢献しています.
- 沈下した海殻は,濃縮の主要なエージェントである可能性は低い.
- 流体によって変化したマントルは,サブドクションゾーン内で濃縮され,上部マントルの変動の信憑な源である.
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