课题基金 / 基金详情

The effect of pressure, temperature and oxygen fugacity on the stability of subducted carbonates and implications for the deep carbon cycle

The effect of pressure, temperature and oxygen fugacity on the stability of subducted carbonates and implications for the deep carbon cycle
压力、温度和氧逸度对俯冲碳酸盐稳定性的影响及其对深层碳循环的影响
批准号:
236945944
负责人:
Privatdozentin Dr. Catherine McCammon
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2013
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2012-12-31 至 2017-12-31

项目摘要

项目成果

Privatdozentin Dr. Catherine McCammon的其他基金

相似基金

相关文献

中文摘要
翻译
在Kreislauf von Kohlenstoff durch Atmosphäre, Ozeane和oberflächennahe水库spielen Prozesse和der Erdoberfläche eichtige Rolle。Kohlenstoff zirkuliert jedoch auch im tiefen Erdinneren,谁在groß ßer Anteil des Kohlenstoffs der Erde gespeichert sein könnte。引用本文:Ziel dieses项目清单,mit Hilfe von labore实验,die chemistry and physikalischen Eigenschaften von Mineralphasen System FeCO3-CaCO3-MgCO3 zu ermitteln, die f<s:1>定量Aussagen zum tiefen Kohlenstoffkreislauf von Bedeutung sind。模具实验是在激光上进行的,在激光上进行的,在激光上进行的,在激光上进行的。Proben in der Hochdruckzelle werden sowohl am Institut auch and Synchrotron-Einrichtungen der written Generation mit Röntgenbeugungs- und Kernresonanz-Methoden (einschließlich Mössbauer-Spektroskopie) untersucht, um die kristallstrukturr and den Elektronen-zustand von Karbonaten under hohem Druck and hohen temperature in situ zu untersuchen。Folgende wissenschaftliche Fragestellungen stehen dabei im Mittelpunkt:(1) Welche Phasen System FeCO3-CaCO3-MgCO3 sind und unprechendendenden Druck- and temperbedingungen is tiefen Erdmantel is zur Kern-Mantel-Grenze stabil?(2) Welche Phase(n) ist/sind f<s:1> r den Transport von Kohlenstoff in den tiefen Mantel verantwortich ?(3)如何稳定/稳定疾病kohlenstoffhaltigen相(n) bez<s:1> glich der Sauerstofffugazität unter entsprechenden Druck- und temperature -bedingungen?(4) von Eisen in der/den kohlenstoffhaltigen Phase(n) unter entsprechenden Druck- und temperbedingungen bis zur Kern-Mantel-Grenze?研究结果表明:研究对象为<s:1> <s:1>模型<s:1>,研究对象为<s:1> <s:1>模型<s:1>,研究对象为<s:1>模型<s:1>,研究对象为<s:1>模型<s:1>,研究对象为<s:1>模型<s:1>,研究对象为<s:1>模型<s:1>,研究对象为<s:1>模型<s:1>,研究对象为:研究对象为:识别模型;研究对象为:量化模型。
英文摘要
Im Kreislauf von Kohlenstoff durch Atmosphäre, Ozeane und oberflächennahe Reservoirs spielen Prozesse an der Erdoberfläche eine wichtige Rolle. Kohlenstoff zirkuliert jedoch auch im tiefen Erdinneren, wo ein großer Anteil des Kohlenstoffs der Erde gespeichert sein könnte. Ziel dieses Projektes ist, mit Hilfe von Laborexperimenten die chemischen und physikalischen Eigenschaften von Mineralphasen im System FeCO3-CaCO3-MgCO3 zu ermitteln, die für quantitative Aussagen zum tiefen Kohlenstoffkreislauf von Bedeutung sind. Die Experimente werden in der laserbeheizte Diamantstempelzelle durchgeführt, die es uns erlaubt, Bedingungen im tiefen Erdinneren zu erreichen. Proben in der Hochdruckzelle werden sowohl am Institut als auch an Synchrotron-Einrichtungen der dritten Generation mit Röntgenbeugungs- und Kernresonanz-Methoden (einschließlich Mössbauer-Spektroskopie) untersucht, um die Kristallstruktur und den Elektronen-zustand von Karbonaten unter hohem Druck und hohen Temperaturen in situ zu untersuchen. Folgende wissenschaftliche Fragestellungen stehen dabei im Mittelpunkt: (1) Welche Phasen im System FeCO3-CaCO3-MgCO3 sind unter entsprechenden Druck- und Temperaturbedingungen bis im tiefen Erdmantel bis zur Kern-Mantel-Grenze stabil? (2) Welche Phase(n) ist/sind für den Transport von Kohlenstoff in den tiefen Mantel verantwortlich? (3) Wie stabil ist/sind diese kohlenstoffhaltigen Phase(n) bezüglich der Sauerstofffugazität unter entsprechenden Druck- und Temperatur-bedingungen? (4) Wie sind die Valenz- und Spin-Zustände von Eisen in der/den kohlenstoffhaltigen Phase(n) unter entsprechenden Druck- und Temperaturbedingungen bis zur Kern-Mantel-Grenze? Mit den aus diesen Fragestellungen gewonnenen Erkenntnissen wird ein neues Modell für den Kohlenstoffkreislauf im Erdinneren konstruiert, das die möglichen Pfade für Kohlenstoffaustausch mit dem tiefen Erdinneren identifiziert und den Fluss entlang dieser Pfade quantifiziert.
期刊论文(2)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
DOI: 10.2138/am-2015-5319
发表时间: 2015-11-01
期刊: AMERICAN MINERALOGIST
影响因子: 3.1
作者: [Cerantola, Valerio, McCammon, Catherine, Dubrovinsky, Leonid]
通讯作者: Dubrovinsky, Leonid
Fe spin transition in the Earth's mantle: insight from X-ray Raman scattering and X-ray absorption spectroscopy
Elastic properties of carbonates at high pressures and temperatures
Iron-bearing minerals in Earth's lower mantle and core-mantle boundary: Development and application of a synchrotron Mössbauer source
High-pressure high temperature 57Fe Mössbauer spectroscopy in laser-heated diamond anvil cells: Applications for the mineralogy of Earths´s lower mantle and core
国内基金
海外基金
原发性开角型青光眼中SIPA1L1促进小梁网细胞外基质蛋白累积升高眼压的作用机制
  • 批准号:
    82371054
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    49.00万元
  • 批准年份:
    2023
  • 负责人:
    郭涛
  • 依托单位:
基于压力敏感肾单位微流控芯片的肾上皮细胞CAT1-mTOR通路在梗阻性肾损伤中的作用机制研究
  • 批准号:
    82370678
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    49.00万元
  • 批准年份:
    2023
  • 负责人:
    林厚维
  • 依托单位:
基于microRNA前体性质的microRNA演化研究
气体信号分子硫化氢对颈动脉窦压力反射感受器的调节作用及机制
  • 批准号:
    81100181
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万元
  • 批准年份:
    2011
  • 负责人:
    廖莹
  • 依托单位: