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高圧と高温でセルペンチンの無形化
1T. Irifune and K. Kuroda, Department of Earth Sciences, Ehime University, Matsuyama 790, Japan. N. Funamori, T. Uchida, T. Yagi, Institute for Solid State Physics, University of Tokyo, Roppongi, Minato-ku 106, Japan. T. Inoue, Center for High Pressure Research, State University of New York, Stony Brook, NY 11794, USA. N. Miyajima, Department of Earth and Planetary Sciences, Hokkaido University, Sapporo 060, Japan.
まとめ
サーペンタインの圧力誘発型無形化は,潜水板を模倣する条件下で発生しなかった. より高い温度での急速な結晶化は,アモルフィゼーションが深い焦点の地震を生成する可能性が低い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
- 高圧科学とは,高圧科学である.
背景:
- 蛇形鉱物は,地質プレートに浸透する際に一般的です.
- 深焦点地震におけるサーペンタインの役割は議論されている.
- 極端な条件下でのサーペンタインの相変化を理解することは極めて重要です.
研究 の 目的:
- サーペンタインの圧力誘発による無形化を調査するために.
- 蛇形が無形化する条件を決定する.
- 深い焦点の地震のメカニズムとしての蛇形形無形化の可能性を評価する.
主な方法:
- 高圧を達成するために,マルチアニバル装置を使用しました.
- シンクロトロン放射をインシット分析に使用した.
- 200°C~400°Cの温度と14~27GPaの圧力で実験を行いました.
主要な成果:
- サーペンタインの圧力誘発型無形化が200°C~300°C,14~27GPaで観察された.
- 温度が400°Cまで上昇すると,高圧相の急速な結晶化が見られました.
- アモルフィゼーションが400°C以上の温度で抑制されていることが判明しました.
結論:
- 蛇形の無形化は,深い焦点の地震の重要なメカニズムである可能性は低い.
- サブダクションスラブの温度は,一般的にサーペンタインの急速結晶状態よりも高い.
- この発見は,潜流ゾーンにおけるサーペンタインの行動に関する重要な洞察を提供します.