地质学论文_含水矿物电导率研究进展
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【摘要】文章目录 1 含水矿物分类 2 高温高压含水矿物电导率研究方法和影响因素 2.1 高温高压含水矿物电导率研究方法 2.2 含水矿物电导率影响因素 2.2.1 外部因素 2.2.2 内部因素 3 高温高压下典
文章目录
1 含水矿物分类
2 高温高压含水矿物电导率研究方法和影响因素
2.1 高温高压含水矿物电导率研究方法
2.2 含水矿物电导率影响因素
2.2.1 外部因素
2.2.2 内部因素
3 高温高压下典型含水矿物电导率结果
4 含水矿物脱水前后导电机制
4.1 含水矿物分解前导电机制
4.2 含水矿物分解过程中导电机制
4.2.1 非均匀脱水模式
4.2.2 氧化脱氢模式
4.3 含水矿物分解后导电机制
5 地球物理意义
5.1 对地球深部电磁异常的解释
5.2 对地球深部物质循环的启示
6 结论与展望
文章摘要:含水矿物对于地球内部水循环非常重要,通过研究典型含水矿物的电导率可以获得地球内部水循环的路径和物质成分的变化。归纳高温高压下典型含水矿物脱水前后的电导率结果、导电机制、脱水机制和地球物理应用。含水矿物脱水前电导率普遍在10-4 S/m,脱水后电导率显著增加,不同含水矿物电导率存在差异。脱水机制与导电机制耦合可能决定了含水矿物脱水过程的电导率,而脱水后体系的电导率一般取决于流体的成分和连通度。含水矿物脱水前后电导率的变化可以为解释俯冲带不同深度的高导异常提供实验依据;确定含水矿物分解产生的流体的成分可以为认识俯冲带物质循环带来启示。在已有研究基础上,展望了含水矿物电导率未来的研究方向。
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论文作者:王丽冰 王多君 申珂玮
论文分类号:P575
文章来源:《矿物学报》 网址: http://www.kwxbzz.cn/qikandaodu/2022/0713/1005.html