シリケート地球におけるS,Se,Teの比率は,揮発性物質に富んだ後期フェニヤーを要求する
1Freie Universität Berlin, Institut für Geologische Wissenschaften, Malteserstrasse 74-100, 12249 Berlin, Germany. zaicongwang@gmail.com
Nature
|July 23, 2013
まとめ
地球のマントルは硫黄,セレニウム,テロリウムを炭酸コンドライトに匹敵する比率で含んでいますが,これらの揮発性物質を供給した"遅いフェニヤ"が示唆されています. この後期的な表面化が,地球の水素と炭素の予算に大きく貢献した可能性が高い.
科学分野:
- 地質化学 地質化学
- 惑星科学は惑星科学である.
- 宇宙化学 (コスモケミストリー)
背景:
- 地球の大量シリケート地球 (BSE) の構成,特にその高度な siderophile 要素 (HSEs) は,コア形成後にコンドリート"遅いファニール"の増殖を示唆しています.
- この後期フェニーク内の揮発性物質は,地球の揮発性予算と起源を理解するために不可欠です.
- カルコゲン元素 (硫黄,セレニウム,テルリウム) は,高圧,高温で中等度から高度に siderophile であり,そのマントルの豊富さは,後期フェニールの揮発性組成を示唆しています.
研究 の 目的:
- 地球マントルの硫黄 (S),セレニウム (Se),テルリウム (Te) の比率と豊富さを決定する.
- 地球によって蓄積された後期フェニールの揮発性成分を抑制するために.
- 地球の水素と炭素の予算に遅層の寄与を評価する.
主な方法:
- アケア後マントルのペリドータイトの同位体希釈分析.
- マントルのサンプルにおけるS,Se,Teの比率と豊富さの決定.
- マントルのカルコゲン比率とコンドリート隕石組成 (CI,CM,普通,エンスタチット) の比較.
主要な成果:
- マントルのヘルゾライトにおけるS/SeとSe/Teの平均比率は,CI炭酸コンドライト値と一致する.
- 普通のコンドライトとエンスタタイトコンドライトのSe/Te比は,マントルの値と大きく異なる.
- BSEのカルコゲン/HSE比は,CM炭酸コンドライトと似ている.
結論:
- BSEのHSEシグネチャーは,揮発性劣化,炭酸性コンドライトのような物質の主要な寄与を示しています.
- マントルのカルコゲン組成は,地球の揮発性増殖のための遅いフェニールモデルをサポートしています.
- 遅いフェニヤは,豊富な見積もりによって,地球の水素と炭素の20-100%を供給している可能性があります.
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