Рингвудит — это фаза высокого давления Mg 2 SiO 4 (силикат магния), образованная при высоких температурах и давлениях мантии Земли на глубине от 525 до 660 км (от 326 до 410 миль). Он также может содержать железо и водород . Он полиморфен с оливиновой фазой форстеритом ( силикат магния и железа ).
Рингвудит примечателен тем, что может содержать в своей структуре гидроксид- ионы ( атомы кислорода и водорода , связанные вместе). В этом случае два гидроксид-иона обычно заменяют ион магния и два оксид-иона. [5]
В сочетании с доказательствами его залегания глубоко в мантии Земли это говорит о том, что в переходной зоне мантии на глубине от 410 до 660 км содержится от одного до трех эквивалентов воды мирового океана . [ 6 ] [7]
Этот минерал был впервые обнаружен в метеорите Тенхэм в 1969 году [8] и, как предполагается, присутствует в больших количествах в мантии Земли.
Оливин , вадслеит и рингвудит — полиморфы, обнаруженные в верхней мантии Земли. На глубинах более 660 километров (410 миль) другие минералы, включая некоторые со структурой перовскита , стабильны. Свойства этих минералов определяют многие свойства мантии.
Рингвудит был назван в честь австралийского геолога Теда Рингвуда (1930–1993), который изучал полиморфные фазовые переходы в распространенных мантийных минералах оливине и пироксене при давлениях, эквивалентных глубинам около 600 км.
Рингвудит полиморфен с форстеритом, Mg 2 SiO 4 , и имеет структуру шпинели . Минералы группы шпинели кристаллизуются в изометрической системе с октаэдрическим габитусом. Оливин наиболее распространен в верхней мантии, выше примерно 410 км (250 миль); полиморфы оливина вадслеит и рингвудит, как полагают, доминируют в переходной зоне мантии, зоне, присутствующей на глубине примерно от 410 до 660 км.
Рингвудит считается наиболее распространенной минеральной фазой в нижней части переходной зоны Земли. Физические и химические свойства этого минерала частично определяют свойства мантии на этих глубинах. Диапазон давлений для стабильности рингвудита лежит в приблизительном диапазоне от 18 до 23 ГПа .
Природный рингвудит был обнаружен во многих ударных хондритовых метеоритах , в которых рингвудит встречается в виде мелкозернистых поликристаллических агрегатов . [9]
Природный рингвудит обычно содержит гораздо больше магния, чем железа, и может образовывать серию твердых растворов без зазоров от чисто магниевого конечного элемента до чисто железного конечного элемента [ требуется ссылка ] . Последний, богатый железом конечный элемент серии твердых растворов γ-оливина, γ-Fe 2 SiO 4 , был назван аренситом в честь американского физика-минералога Томаса Дж. Аренса (1936–2010). [10]
В метеоритах рингвудит встречается в прожилках закаленного ударно-расплавленного материала, прорезающего матрицу и замещающего оливин, вероятно, образовавшийся во время ударного метаморфизма . [9]
В недрах Земли оливин встречается в верхней мантии на глубинах менее 410 км, а рингвудит, как предполагается, присутствует в переходной зоне на глубине от 520 до 660 км. Сейсмические разрывы активности на глубине около 410 км, 520 км и 660 км были приписаны фазовым изменениям с участием оливина и его полиморфов .
Обычно полагают, что разрыв глубины 520 км вызван переходом оливинового полиморфа вадслеита (бета-фаза) в рингвудит (гамма-фаза), тогда как разрыв глубины 660 км вызван фазовым превращением рингвудита (гамма-фаза) в силикат перовскит плюс магнезиовюстит . [11] [12]
Рингвудит в нижней половине переходной зоны, как предполагается, играет ключевую роль в динамике мантии, и пластические свойства рингвудита считаются критически важными в определении потока материала в этой части мантии. Способность рингвудита включать гидроксид важна из-за его влияния на реологию .
Рингвудит был синтезирован в условиях, соответствующих переходной зоне, содержащей до 2,6 весовых процентов воды. [13] [14]
Поскольку переходная зона между верхней и нижней мантией Земли помогает управлять масштабом переноса массы и тепла по всей Земле, присутствие воды в этом регионе, будь то глобальное или локальное, может оказывать значительное влияние на реологию мантии и, следовательно, на циркуляцию мантии. [15] В зонах субдукции поле стабильности рингвудита характеризуется высокими уровнями сейсмичности. [16]
«Сверхглубокий» алмаз (поднявшийся с большой глубины), найденный в Жуине на западе Бразилии, содержал включение рингвудита — на тот момент единственного известного образца естественного земного происхождения — таким образом, предоставляя доказательства значительного количества воды в виде гидроксида в мантии Земли. [6] [17] [18] [19] Драгоценный камень длиной около 5 мм [19] был поднят на поверхность извержением диатремы . [20] Включение рингвудита слишком мало, чтобы увидеть его невооруженным глазом. [19] Позже был найден второй такой алмаз. [21]
Резервуар мантии может содержать примерно в три раза больше воды в форме гидроксида, содержащегося в кристаллической структуре вадслеита и рингвудита, чем океаны Земли вместе взятые. [7]
Для экспериментов водный рингвудит был синтезирован путем смешивания порошков форстерита ( Mg
2SiO
4), брусит ( Mg(OH)
2) и кремний ( SiO
2) для получения желаемого конечного элементного состава. Помещение этого под давление 20 гигапаскалей при 1523 К (1250 °C; 2282 °F) на три или четыре часа превращает это в рингвудит, который затем можно охладить и сбросить давление. [5]
Рингвудит имеет структуру шпинели в изометрической кристаллической системе с пространственной группой Fd 3 m (или F 4 3 m [22] ). В атомном масштабе магний и кремний находятся в октаэдрической и тетраэдрической координации с кислородом соответственно. Связи Si-O и Mg-O имеют смешанный ионный и ковалентный характер. [23] Параметр кубической элементарной ячейки составляет 8,063 Å для чистого Mg 2 SiO 4 и 8,234 Å для чистого Fe 2 SiO 4 . [24]
Составы рингвудита варьируются от чистого Mg 2 SiO 4 до Fe 2 SiO 4 в экспериментах по синтезу. Рингвудит может включать до 2,6 процентов по весу H 2 O. [5]
Физические свойства рингвудита зависят от давления и температуры. При давлении и температуре переходной зоны мантии расчетное значение плотности рингвудита составляет 3,90 г/см3 для чистого Mg2SiO4 ; [ 25] 4,13 г/см3 для (Mg0,91 , Fe0,09 ) 2SiO4 [ 26] пиролитической мантии; и 4,85 г/см3 для Fe2SiO4 . [ 27 ] Это изотропный минерал с показателем преломления n = 1,768 .
Цвет рингвудита варьируется между метеоритами, между различными агрегатами, содержащими рингвудит, и даже в одном агрегате. Агрегаты рингвудита могут иметь все оттенки синего, фиолетового, серого и зеленого или вообще не иметь цвета.
Более пристальный взгляд на цветные агрегаты показывает, что цвет не является однородным, а, по-видимому, происходит от чего-то с размером, похожим на кристаллиты рингвудита. [28] В синтетических образцах чистый Mg рингвудит бесцветен, тогда как образцы, содержащие более одного мольного процента Fe 2 SiO 4 , имеют темно-синий цвет. Считается, что цвет обусловлен переносом заряда Fe 2+ –Fe 3+ . [29]
{{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )