(142) クラトンの根元にある濃縮されたハデアン期貯水池の証拠
Dewashish Upadhyay1, Erik E Scherer, Klaus Mezger
1Zentrallabor für Geochronologie, Institut für Mineralogie, Universität Münster, Corrensstrasse 24, 48149 Münster, Germany. upadhyay@uni-muenster.de
Nature
|June 26, 2009
まとめ
初期の地球 初期の地球
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
- 初期の地球における微分化.
背景:
- サマリウム-146 (Sm-146) からネオジミウム-142 (Nd-142) の同位体系は,初期の地球分化イベントを追跡しています.
- 岩石におけるNd-142/Nd-144比の変動は,太陽系形成の4億年以内に発生したプロセスを示している.
- 以前の発見は,高いNd-142/Nd-144値に基づいた早期の不適合な元素で枯渇したマントルを示唆していた.
研究 の 目的:
- 地球の石層マントルの古代貯水池の同位体シグネチャーを調査するために.
- 早期に形成された濃縮マントルの貯水池の証拠を特定するために.
- 初期の地球分化シグネチャーの長期的な保存を理解するために.
主な方法:
- Nd-142/Nd-144の同位体組成物の分析.
- アルカリ性岩の放射線年代測定. アルカリ性岩の放射線年代測定.
- マントルの貯水池の地球化学モデリング.
主要な成果:
- 低値のNd-142/Nd-144は,インドの148億年前のアルカリ性岩で測定されました.
- これらの低い値は,少なくとも42億年前に形成された,互換性のない元素で豊かにされた古代貯蔵庫の存在を示唆しています.
- この豊かなシグネチャーは,少なくとも148億年前まで,石層マントルの根に存在した.
結論:
- 地球のマントルは,枯渇したもののほかに,長寿豊かな貯水池を含んでいます.
- これらの濃縮された貯水池は,潜在的にハデアン時代のものであり,コンベクトするマントルに混入することから逃れたかもしれない.
- 古代クラトンの石層の根は,初期の地球の微分化の同位体シグネチャーを保存することができます.
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