从模拟MgSiO3矿物质中的位移影响到深层地幔中的塑料流
Philippe Carrez1, Denise Ferré, Patrick Cordier
1Laboratoire de Structure et Propriétés de l'Etat Solide, UMR 8008 CNRS/Université de Lille 1, 59655 Villeneuve d'Ascq Cedex, France.
地幔对流驱动地球的内部动力学. 新的模型揭示了MgSiO3矿和矿后阶段的失位如何影响深层地幔中的塑性变形和地震异性质.
科学领域:
- 地质物理学 地质物理学
- 矿物物理 矿物物理
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 由热传输驱动的地幔对流,支配着地球的内部动态.
- 高温爬行MgSiO3矿主导深层地幔流动.
- MgSiO3矿及其矿后阶段的机械性质对于了解最下层地幔至关重要,但仍然基本未知.
研究的目的:
- 在高压下研究MgSiO3矿和矿后阶段的机械性能.
- 了解这些矿物质在塑性变形中脱位的作用.
- 探索地球最下层地幔对地震异构的含义.
主要方法:
- 基于皮尔尔斯-纳巴罗框架的脱位核心模型的开发.
- 在100 GPa时模拟MgSiO3矿和在120 GPa时模拟后矿.
- 塑性变形受单元细胞扭曲和位移核心解离的影响的分析.
主要成果:
- 矿中的塑料变形受到正方形单元细胞扭曲的显著影响.
- 在酸盐后矿中,失位通过核心解离而放松.
- 这些发现为地球深处矿物质的机械行为提供了洞察力.
结论:
- 这项研究提供了一种新的方法来建模高压地幔矿物中的脱位行为.
- 拟议的模型为在最下层地幔中观察到的地震异型性提供了解释.
- 了解这些位移动态对于准确地质动力学模型的地球内部是必不可少的.
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