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Wechselwirkungs- und Separationsverhalten koexistierender Silikat- und Metallsulfidschmelzen

Wechselwirkungs- und Separationsverhalten koexistierender Silikat- und Metallsulfidschmelzen
硅酸盐与金属硫化物共存熔体的相互作用与分离行为
批准号:
5343716
负责人:
Professorin Dr. Astrid Holzheid
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Priority Programmes
财政年份:
2001
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2000-12-31 至 2003-12-31

项目摘要

项目成果

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Im Rahmen dieses Projektes soll das Neben- und Spurenelementverteilungsverhalten zwischen koexistierenden Metallsulfid- und Silikatschmelzen und das Segregations- bzw. Separationsverhalten von Metallsulfidschmelzen in Silikatschmelzen und partiell aufgeschmolzener bzw. auskristallisierter Silikatmatrix experimentell untersucht werden. Für die Untersuchungen des Elementverteilungsverhaltens werden beide Schmelzen zunächst in einem Hochtemperaturofen bei 1 Atmosphäre bzw. in einem innenbeheizten Autoklaven bei einem Druck von maximal 1 kbar aufgeschmolzen. Danach werden die Schmelzen in einer Rotationsapparatur aufgrund der zentrifugalen Fliehkraft voneinander getrennt. Die Ausbildung eines scharfen Meniskus zwischen den Schmelzen während der Rotation verhindert etwaige Kontaminationsprobleme während der chemischen Analyse. Experimente mittels des "Rotationshochtemperaturofens" bzw. "Rotationsautoklaven" bei unterschiedlicher Versuchsdauer und Rotationsgeschwindigkeiten, d.h. Simulation unterschiedlicher Gravitationskräfte, werden Informationen über das Segregations- bzw. Separationsverhalten der Metallschmelze in der Silikatmatrix liefern. Die Anwendung der Versuchsergebnisse wird ein besseres Verständnis der Bildungsprozesse und Bildungsparameter von magmatischen Sulfidlagerstätten ermöglichen.
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会议论文
Metal fertilization in the crust-mantle transition zone for a fast-spreading ridge environment
Synthetic nanocomposite ceramics - tailored alternative materials of high-pressure minerals
  • 批准号:
    324039096
  • 项目类别:
    Research Grants
  • 资助金额:
    $0.0万
  • 财政年份:
    2017
  • 负责人:
    Professorin Dr. Astrid Holzheid
  • 依托单位:
Water-rock interaction in hydrothermal systems at 'liquid-vapor' equilibrium conditions: An experimental approach
Origin of volatile element depletion in the Earth
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