ガス形成.ガスの形成. 熱性および生性メタンの形成温度
D A Stolper1, M Lawson2, C L Davis2
1Division of Geological and Planetary Sciences, California Institute of Technology, 1200 East California Boulevard, Pasadena, CA 91125, USA. dstolper@caltech.edu.
メタンの凝集型同位体分析は,熱生成メタンとバイオ生成メタンの両方の形成温度を正確に決定します. この方法は,ガス移動システムの曖昧さを解消し,温室効果ガスの起源の研究に役立ちます.
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
- オーガニック・ジオケミストリー オーガニック・ジオケミストリー
背景:
- メタンは重要な温室効果ガスであり,エネルギー源であり,生物学的 (メタノゲン) および熱的プロセスによって生成されます.
- メタンの形成温度を正確に決定することは極めて重要ですが,自然のシステムではしばしば困難です.
- ガス生成温度を評価するための既存の方法は,特に移行後の間,曖昧である可能性があります.
研究 の 目的:
- メタンの形成温度を正確に測定するために,凝集された同位体技術を適用する.
- 形成温度に基づいて,熱生成的および生物生成的メタンの起源を区別する.
- 複雑な地質学的な環境における凝集同位体温度測定の有用性を検証する.
主な方法:
- 凝集された同位体 (Δ47) 技術を活用してメタンサンプルを分析した.
- 熱性メタンの試料の形成温度を測定した.
- 生物学的メタンのサンプルのための測定された形成温度.
主要な成果:
- 熱生成メタンは157°Cから221°Cの形成温度をもたらし,熱的"ガス窓"と一致しています.
- 生物学的メタンは,形成温度が50°C以下で,既知の生物学的生産環境と一致しています.
- 凝集型同位体法では,熱生成的メタンと生物生成的メタンの起源を区別することが成功しました.
結論:
- メタンの凝集型同位体温度計は,ガス形成温度を決定するための信頼できる方法を提供します.
- このテクニックは,他のプロキシが不確実である,移住したガスを持つシステムにおいて特に価値があります.
- この発見は,ガス形成モデルの独立したテストとメタンの起源を理解するために,凝集された同位体を使用することを支持しています.
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