沈み込みスラブの熱伝導率の研究 -下部マントルの温度不均質構造の解明に向けて-

俯冲板片热导率研究 - 为阐明下地幔温度不均匀结构 -

基本信息

  • 批准号:
    20K04110
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 2.66万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 财政年份:
    2020
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    2020-04-01 至 2024-03-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

地球内部の温度は現在でも不確かな物理量の一つである。地球マントル内部の温度構造は主に2つの地球内部活動により形成されていると考えられている。一つ は,熱伝導による熱輸送が支配的である沈み込みスラブ由来によるもの,もう一つは,対流熱伝達が卓越するマントルの対流活動によるものである。スラブ・マ ントルの両者の鉱物組成ならびに熱輸送機構の違いを反映して,マントル内部は極めて不均質な温度構造が実現しているだろう。本研究では,高精度 な理論予測手法の一つとして知られる第一原理計算技術を駆使して,沈み込みスラブ上面の玄武岩組成層の構成鉱物および中・下面のパイロライト構成鉱物の格子熱伝導率を下部マントル条件で決定し,スラブの沈み込みに由来する下部マントルの温度不均質構造の制約を目指すものである。 当該年度は地球深部におけるMORBの主要構成鉱物の1つであるCaSiO3ペロブスカイト(CaPv)に対する第一原理計算を前年度に引き続き実施した。CaPvは低温相と高温相が知られている。低温相に対する第一原理計算により, 熱伝導率を決定するための格子動力学特性(格子 振動数・格子波の速度・比熱)および格子波-格子波相互作用強度を決定した。また,高温相の熱伝導率の決定のための第一原理分子動力学シミュレーションを実施し,慣用的な第一原理計算法では得ることが難しい温度依存フォノン特性を決定した。これらに加えて,パイロライト構成鉱物の1つであるフェロペリクレイスの格子熱伝導率を下部マントルの温度・圧力条件下で決定し,端成分の熱伝導率が鉄の固溶に伴い著しく減少することを見出した。
The temperature of the earth's interior is not accurate. The temperature structure of the earth's interior is mainly formed by the internal activities of the earth. The heat transfer process is dominated by heat transfer, heat transfer and heat transfer. The heat transfer mechanism is reflected in the material composition of the heat exchanger, and the internal temperature structure of the heat exchanger is reflected in the heat exchanger. This study aims to provide a high-precision theoretical prediction method for understanding the first principles calculation technique, and to determine the thermal conductivity of the lattice of the basaltic composition layer on the upper surface of the basaltic layer, the thermal conductivity of the lattice of the basaltic composition layer on the lower surface of the basaltic layer, the thermal conductivity of the lattice of the basaltic composition layer on the lower surface of the basaltic layer, and the thermal conductivity of the basaltic composition layer on the lower surface of the basaltic layer. When the year is deep in the earth, the main components of MORB are CaSiO3, CaPv, CaPv, Ca CaPv low temperature phase and high temperature phase know each other. The first principle calculation of low temperature phase relation determines the lattice dynamics (lattice vibration number, lattice wave velocity, specific heat) and lattice wave-lattice wave interaction strength. The determination of thermal conductivity of high temperature phase is based on first-principles molecular dynamics. The conventional first-principles calculation method is used to determine the temperature dependence of thermal conductivity. The thermal conductivity of the lattice is determined under the conditions of temperature and pressure, and the thermal conductivity of the end component is reduced by the solid solution of iron.

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
An ab initio approach to the lattice dynamics of cubic CaSiO3 perovskite
立方 CaSiO3 钙钛矿晶格动力学的从头计算方法
  • DOI:
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    山野 誠;田中 明子;濱元 栄起;後藤 秀作;松本 拓己;宮崎一博・池田剛・岩野英樹・平田岳史・檀原徹;Haruhiko Dekura
  • 通讯作者:
    Haruhiko Dekura
Effect of iron on the lattice thermal conductivity of lower mantle minerals
铁对下地幔矿物晶格热导率的影响
  • DOI:
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    澤田 明宏;平松 良浩;杉井 天音;深田 雅人;Haruhiko Dekura
  • 通讯作者:
    Haruhiko Dekura
Study of Lattice Thermal Conductivity of Earth's Lower Mantle Minerals from First-Principles Calculations
地球晶格热导率研究
First principles study on the thermal transport properties of the subducting slab
俯冲板片热传输特性的第一性原理研究
  • DOI:
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    奥田花也;片山郁夫;佐久間博;河合研志;Haruhiko Dekura
  • 通讯作者:
    Haruhiko Dekura
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