При 900°С, 500 МПа проведены эксперименты по частичному плавлению гранат-двуслюдяного сланца, содержащего от 0 до 20 мас. % графита. Эксперименты показали, что при всех содержаниях графита расплавы образуются за счёт реакций перитектического плавления биотита, мусковита и частично кварца: Bt + Ms + Qz → Kfs + Spl(Hc) + Sil + Gl ± oAm.** Уменьшение отношения Fe/(Fe + Fe) в Fe-Mg-минералах с увеличением содержания графита отражает усиление восстановительных условий. Кислород, выделяющийся вследствие реакций окисления-восстановления Fe, взаимодействует с графитом, что приводит к образованию CO. Он частично растворяется в расплаве с образованием карбонатных комплексов Ca, Mg, K и сопровождает расплав в виде свободной флюидной фазы. Эксперименты демонстрируют, что графитсодержащие метапелиты могут служить эффективными внутренними источниками CO при высокотемпературном метаморфизме.
Впервые экспериментально определена растворимость NaF (виллиомит) в воде в широком интервале температуры T = 5–443°С и давления P = 1–1000 бар. При высоких TP-параметрах растворимость оказалась в 1,5–4 раза ниже значений, предсказанных на основе термодинамической базы данных SUPCRT97. В рамках модели HKF рассчитаны термодинамические свойства NaF и существенно уточнены HKF-параметры базисного иона F⁻, необходимые для описания его свойств в области повышенных (>100°С) температур. Полученные экспериментальные данные позволяют оценить максимально возможный уровень концентрации фтора в гидротермальных щелочных флюидах, который определяется растворимостью NaF.
Проведено 2D-моделирование чисто термической конвекции в жидком ядре Земли, происходящей на фоне остывания планеты. Модель включает систему уравнений термической конвекции в приближении Буссинеска с учётом силы Кориолиса, обусловленной вращением Земли. В качестве вещества ядра принято металлическое железо с добавкой 0.9 масс. % Н. Результаты расчётов показали, что в жидком внешнем ядре ещё до начала кристаллизации внутреннего ядра формируются крупные вихри, являющиеся двумерными аналогами вихревых столбов Тейлора, с образованием которых связывается генерация магнитного поля. Начальные стадии кристаллизации характеризуются быстрым хаотичным ростом и бесформенной конфигурацией твёрдого ядра. По мере роста твёрдого ядра начинается перестройка структуры конвекции, её средняя скорость уменьшается. Но тепловой поток из ядра в мантию при этом увеличивается из-за выделения тепла кристаллизации. Внутреннее ядро достигает современного размера за 0.5 млрд лет. Усреднённый профиль температуры в современном жидком ядре отличается от адиабатического.
Индексирование
Scopus
Crossref
Высшая аттестационная комиссия
При Министерстве образования и науки Российской Федерации