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地球内部极端条件下流体和物质相互作用:透过金刚石窗口探测地球深部流体
引用本文:张荣华,张雪彤,胡书敏.地球内部极端条件下流体和物质相互作用:透过金刚石窗口探测地球深部流体[J].地学前缘,2009,16(1):41.
作者姓名:张荣华  张雪彤  胡书敏
作者单位:中国地质科学院矿产资源研究所地球化学动力学实验室;
基金项目:国土资源部项目(20010302,200010200172);;科学技术部项目(2003AA612020-3,2001DEA20023,2001DEA30041,2003DEA2C021,G1999043212);;国家自然科学基金项目(4003011,49473196,20373064);;财政部专项(140102);;科学技术部中央院所公益基金项目(K2007-1-13)
摘    要:报道关于地球内部极端条件下的流体实验研究的最新进展。使用金刚石压砧结合各种谱学方法及同步辐射光源技术,在高温超高压条件下原位直接测量物质的结构和性质,已经获得分子-原子尺度信息新的实验数据。本项工作使用金刚石压砧对高压(10GPa)和高温高压(800℃,3GPa)条件下的NaCl-H2O进行红外谱原位直测,研究了高压和高温高压下水分子结构,发现水分子的O—H振动特征峰频率随温度向高波数变化,而且,在临界态区域时水分子间的氢键网格被破坏。实验说明:地球内部流体性质由深到浅不断变化,如水的密度、介电常数等物理参数随温度压力而改变,在临界态出现突变。这些变化可以用高压高温的物质的各种谱学特征来表征。水的性质与它的分子结构、分子振动有关。在跨越临界区时水的性质异常涨落是由水分子结构异常变化、分子振动形式变化和氢键网格破坏所导致的。从分子尺度认识地球内部流体在极端条件下的性质和高压原位实验观测有助于我们进一步了解地球深部物质的性质及其相互作用,有助于认识深部过程。

关 键 词:地球内部高温超高压  临界态  流体性质  分子谱

Fluids and mineral interactions in extreme conditions of the Earth interior:In-situ observation of the deep Earth fluids using diamond anvil cell
Zhang Ronghua,Zhang Xuetong,Hu Shumin Laboratory of Geochemical Kinetics.Fluids and mineral interactions in extreme conditions of the Earth interior:In-situ observation of the deep Earth fluids using diamond anvil cell[J].Earth Science Frontiers,2009,16(1):41.
Authors:Zhang Ronghua  Zhang Xuetong  Hu Shumin Laboratory of Geochemical Kinetics
Institution:Zhang Ronghua,Zhang Xuetong,Hu Shumin Laboratory of Geochemical Kinetics,Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China
Abstract:Recent ultra-high pressure and high temperature experiments provide a new opportunity to gain an insight into the fluids,fluid and matter interactions in the extreme conditions of the deep Earth interior. In-situ observations of the matter under ultra-high pressure and high temperature conditions as in the Earth interior by using diamond anvil cell connected to spectrometer and microscope, combined with synchrotron radiation technique, may obtain new data and message of their molecular structures and nature...
Keywords:ultra-high pressure and high temperature in Earth interior  critical state  fluid nature  molecular spectroscopy  
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