ペリドータイトの融解は140ギガパスカルまで
G Fiquet1, A L Auzende, J Siebert
1Institut de Minéralogie et de Physique des Milieux Condensés, Institut de Physique du Globe de Paris, Université Pierre et Marie Curie, UMR CNRS 7590, Université Paris Diderot, 140 rue de Lourmel, 75015 Paris, France. guillame.fiquet@impmc.upmc.fr
地球最下層のマントルでは部分的な融解が起こり,超低地震速度が説明される. 実験では,コア-マントルの境界条件での融解が確認され,融解した領域は互換性のない元素を宿していることを示唆しています.
科学分野:
- 地質物理学 地質物理学とは地質物理学です.
- ミネラル物理学 ミネラル物理学
- 地球科学 地球科学 地球科学
背景:
- 地球の深い内部を理解するには,最も下のマントルの物理的プロセスを調査する必要があります.
- 核-マントルの境界付近の超低地震速度は部分的な融解を示唆するが,実験データは限られている.
研究 の 目的:
- 核-マントルの境界条件におけるペリドータイトの融解行動を実験的に決定する.
- 最下層マントルの部分的な溶融の存在を検証するために.
主な方法:
- 高圧と高温を達成するために,レーザーで加熱されたダイヤモンドアンビルセルを使用しました.
- 36~140ギガパスカルの自然肥沃なペリドート岩のソリドス曲線を構成した.
主要な成果:
- 融解は,コア-マントルの境界圧力で4180 ± 150ケルビンで観察されました.
- この融解温度は,マントルの推定地熱と一致しています.
- 融解相関係と元素分割は,これらの液体は互換性のない元素を収納できることを示している.
結論:
- 現在のマントルの底部で部分的な融解が起こっている可能性が高い.
- これらの溶けた領域は,相当量の相容れない元素を隔離し,マントルの組成に影響を与えることができます.
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Phase Diagram
