从多维电子显微镜和离散元件建模中解码蛇形石中的纳米级孔隙性
Alireza Chogani1, Oliver Plümper1
1Department of Earth Sciences, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands.
概括
蛇石具有纳米孔状结构,影响其地化学行为. 这种无处不在的纳米孔网络影响流体运输和化学反应,影响地质过程.
科学领域:
- 地质化学 地质化学
- 矿物学是什么?矿物学是什么?
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 蛇石在地球的石化层中很常见.
- 蛇形石中的纳米性可以显著影响它们的地化学行为.
研究的目的:
- 研究虫主导的蛇形岩的特性,尺度依赖性和纳米性的含义.
- 了解蛇形纳米孔的形成机制和孔腔形态.
主要方法:
- 多维成像技术. 多维成像技术.
- 基于分子动力学的离散元素建模.
- 对毛孔大小分布和形态学的分析.
主要成果:
- 蛇石作为纳米孔隙介质,孔隙大小一般在100nm以下.
- 纳米性来自于随机增长,随机包装和沿矿物界面的分层.
- 毛孔大小分布表现出碎形特征,表明一个普遍的纳米孔状网络.
结论:
- 蛇形岩中的相互连接的纳米孔状网络影响流体运输,矿物溶解度和化学反应.
- 这些纳米孔性质对蛇形岩的地化学进化有着深刻的影响.
- 由于孔隙封闭而产生的新兴特性需要进一步调查.


