stringtranslate.com

Распространенность элементов в земной коре

Распространенность элементов в земной коре представлена ​​в табличной форме, при этом предполагаемая распространенность каждого химического элемента в земной коре указана в мг/кг или частях на миллион (ppm) по массе (10 000 ppm = 1%).

Резервуары

Земная кора является одним из «резервуаров» для измерения изобилия. Резервуар — это любое крупное тело, которое изучается как единое целое, например, океан, атмосфера, мантия или кора. Различные резервуары могут иметь различные относительные количества каждого элемента из-за различных химических или механических процессов, вовлеченных в создание резервуара. [1] : 18 

Трудности измерения

Оценки распространенности элементов затруднены, поскольку (a) состав верхней и нижней коры существенно различается, и (b) состав континентальной коры может существенно различаться в зависимости от местности. [2] Состав Земли изменился после ее образования из-за потери летучих соединений, плавления и перекристаллизации, выборочной потери некоторых элементов в глубокие недра и водной эрозии. [ 3] : 55  Лантаноиды особенно трудно поддаются точному измерению. [4]

Графики зависимости распространенности от атомного номера

Распространенность (атомная доля) химических элементов в верхней континентальной коре Земли как функция атомного номера; [5] сидерофилы показаны желтым цветом

Графики распространенности в зависимости от атомного числа могут выявить закономерности, связывающие распространенность со звездным нуклеосинтезом и геохимией . Чередование распространенности между четными и нечетными атомными числами известно как правило Оддо-Харкинса . Самые редкие элементы в коре не являются самыми тяжелыми, а скорее сидерофильными элементами (любящими железо) в классификации элементов Гольдшмидта . Они были истощены из-за перемещения в более глубокие слои ядра Земли; их распространенность в метеороидах выше. Теллур и селен концентрируются в виде сульфидов в ядре, а также были истощены преаккреционной сортировкой в ​​туманности, которая заставила их образовать летучий селенид водорода и теллурид водорода . [6]

Список распространенности по элементам

В этой таблице приведена оценка распространенности в частях на миллион по массе элементов в континентальной коре; значения менее распространенных элементов могут различаться в зависимости от местоположения на несколько порядков. [7]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Альбаред, Фрэнсис (2009-06-25). Геохимия: Введение (2-е изд.). Cambridge University Press. doi :10.1017/cbo9780511807435.005. ISBN 978-0-521-88079-4.
  2. ^ Кринг, Дэвид А. «Состав континентальной коры Земли, выведенный из состава расплавленных слоев ударного происхождения». 28-я ежегодная конференция по науке о Луне и планетах, 17–21 марта 1997 г., Хьюстон, Техас, стр. 763. Том 28. 1997.
  3. ^ Suess, Hans E.; Urey, Harold C. (1956-01-01). «Обилие элементов». Reviews of Modern Physics . 28 : 53–74. doi :10.1103/RevModPhys.28.53. ISSN  0034-6861.
  4. ^ Surendra P. Verma, E. Santoyo & Fernando Velasco-Tapia (2002) «Статистическая оценка аналитических методов определения редкоземельных элементов в геологических материалах и их значение для пределов обнаружения», International Geology Review, 44:4, 287–335, doi :10.2747/0020-6814.44.4.287 (обратите внимание, что геохимики называют лантаноиды редкоземельными элементами согласно ссылке).
  5. ^ «Редкоземельные элементы — критически важные ресурсы для высоких технологий: информационный бюллетень USGS 087-02». pubs.usgs.gov . Получено 23.03.2024 .
  6. ^ Андерсон, Дон Л.; «Химический состав мантии», Теория Земли , стр. 147–175 ISBN 0865421234 
  7. ^ ab РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗЕМНОЙ КОРЕ И В МОРЕ, CRC Handbook of Chemistry and Physics, 97-е издание (2016–2017), раздел 14, стр. 17
  8. ^ Добыча 2016 года по данным Commodity Statistics and Information. USGS. Все данные по производству указаны для шахт, за исключением Al, Cd, Fe, Ge, In, N, Se (заводы, очистные заводы), S (все формы) и As, Br, Mg, Si (не указано). Данные по B, K, Ti, Y приведены не для чистого элемента, а для наиболее распространенного оксида, данные по Na и Cl — для NaCl. Для многих элементов, таких как Si, Al, данные неоднозначны (производится много форм) и принимаются для чистого элемента. Данные по U — это чистый элемент, необходимый для потребления текущим парком реакторов [1] Архивировано 01.10.2017 в Wayback Machine . WNA.
  9. ^ "Цепочка поставок кислорода – Краткое изложение" (PDF) . Получено 2024-05-23 .
  10. ^ Канада, Природные ресурсы (2018-01-23). ​​"Факты о калии". natural-resources.canada.ca . Получено 2024-05-23 .
  11. ^ "Водород". www.irena.org . 2024-05-29 . Получено 2024-05-23 .
  12. ^ "Производство водорода" . Получено 2024-05-23 .
  13. ^ "Производственные мощности по добыче фосфатных пород в мире". Statista . Получено 23.05.2024 .
  14. ^ "Барий - информация об элементе, свойства и применение | Периодическая таблица". www.rsc.org . Получено 2024-05-23 .
  15. ^ "Объем мирового рынка хлора в 2030 году". Statista . Получено 2024-05-23 .
  16. ^ ММТА. «Церий». ММТА . Проверено 23 мая 2024 г.
  17. ^ "Неодим - База данных элементов". www.elementsdatabase.com . Получено 2024-05-23 .
  18. ^ ММТА. "Лантан". ММТА . Проверено 23 мая 2024 г.
  19. ^ Phoung, Sinoon; Williams, Eric; Gaustad, Gabrielle; Gupta , Ajay (2023). «Изучение мирового спроса и предложения оксида скандия в 2030 году». Журнал чистого производства . 401. doi :10.1016/j.jclepro.2023.136673 . Получено 23 мая 2024 г.
  20. ^ Emsley2010-09-01T00:00:00+01:00, Джон. "Thorium". RSC Education . Получено 2024-05-23 .{{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  21. ^ "Празеодим (Pr) - Химические свойства, воздействие на здоровье и окружающую среду". www.lenntech.com . Получено 2024-05-23 .
  22. ^ ММТА. "Самарий". ММТА . Проверено 23 мая 2024 г.
  23. ^ "Гадолиний (Gd)". RWMM . Получено 2024-05-23 .
  24. ^ "Эрбий (Er) - Химические свойства, воздействие на здоровье и окружающую среду". www.lenntech.com . Получено 2024-05-23 .

Дальнейшее чтение

Внешние ссылки