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プレッシャー誘発ランдау型変異は,スティショビートで発生する
1D. Andrault, Laboratoire des Geomateriaux, Institut de Physique du Globe, Paris 75252, France. G. Fiquet, Laboratoire de Geologie, Ecole Nationale Superieure de Lyon, Lyon 69364, France. F. Guyot, Laboratoire de Mineralogie-Cristallographie,
まとめ
高圧は,シリカの多形体であるスティショライトのCaCl2型構造的歪みを誘導する. この変換は,大きな体積変化なしに発生し,ランドー型移行に似ています.
科学分野:
- 高圧地質物理学 高圧地質物理学
- マテリアルサイエンス 材料科学
- ミネラル物理学 ミネラル物理学
背景:
- シリカの高圧ポリモルフであるスティショバイトは,極端な条件下でユニークな構造特性を発揮します.
- 鉱物の相変化を理解することは,地球の深い内部を解釈する上で極めて重要です.
研究 の 目的:
- 超高圧下でのスティショビットの構造的振る舞いを調査するために.
- 圧力によって引き起こされる相変換とその特徴を決定する.
主な方法:
- 角分散型X線微分法を用いたリートヴェルド構造分析.
- シンクロトロン放射源は,欧州シンクロトロン放射施設 (ESRF) にあります.
- イトリウム・アルミニウム・ガーネット (YAG) レーザー加熱により,偏差性ストレスを管理します.
主要な成果:
- 54±1ギガパスカル (GPa) でステショビットのCaCl2型構造変形が確認されました.
- 120GPaまで,さらなる相変換は観察されなかった.
- 四角形の歪みは,単一のビーチ・ムルナガン状態方程式に適合して,体積の実質的な変化なしに発生しました.
- 54 GPaでの圧力誘発の格子変形は,ランдау型温度誘発の変形に類似していました.
結論:
- CaCl2型の歪みは,圧力下にあるスティショビットの有意な相変化を表しています.
- 移行は,温度によって引き起こされる移行に似た格子改変によって特徴付けられます.
- この移行の臨界温度が圧力とともに上昇し,54 GPa.以上の低エントロピー形態を好むことが提案されています.