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J-GLOBAL ID:202102229128316148   整理番号:21A0549631

鉱物中の化学種定義化学元素の数に基づく鉱物系:それらの多様性,複雑性,分布,および地球地殻の鉱物進化:レビュー【JST・京大機械翻訳】

Mineral Systems Based on the Number of Species-Defining Chemical Elements in Minerals: Their Diversity, Complexity, Distribution, and the Mineral Evolution of the Earth’s Crust: A Review
著者 (4件):
資料名:
巻: 62  号:ページ: 704-718  発行年: 2020年 
JST資料番号: W0685A  ISSN: 1075-7015  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 文献レビュー  発行国: ドイツ (DEU)  言語: 英語 (EN)
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鉱物種の化学多様性は,鉱物種の定義に不可欠な化学元素のセットに基づく鉱物系の概念の観点から分析できる。種定義要素のみが必須であると考えられる。このアプローチに従って,すべての鉱物は1から10の範囲の必須成分数を有する10種類の鉱物系に分類される。すべての既知鉱物について,70の元素だけが必須種定義成分として作用する。鉱物系のこの概念を用いて,種々の地質対象は,鉱物多様性の観点から比較できる:例えば,アルカリマッシフ(ロシアのKhibinyとLovoゼロ,カナダのMont Saint Hilaire),蒸発岩堆積物(米国のカザフスタンと海嶺湖),活発な火山のフマロール(イタリアのKamchatkaとVulcanoのTolbachk),および熱水鉱床(米国のTolbachikとBoliviaのEl Dragon)の熱水鉱床(Otto山岳)。鉱物の化学的および構造的複雑性の間の相関を,それらの化学組成に関する合計5240のデータセットとそれらの結晶構造に関する3989のデータセットを用いて分析した。統計解析は,化学的および構造的複雑性と鉱物中の異なる化学元素の数の間の強い正の相関(R2>0.95)をもたらした。化学的および構造的複雑性間の関係の分析は,より高い化学的複雑性におけるより大きな構造複雑性の全体的傾向に対する強い証拠を与える。R.4つの鉱物進化段階を表す鉱物の4つのグループ,(I)コンドライト隕石,(II)鉱物,(III)Hadean鉱物,および(IV)現代の鉱物,の4つの鉱物,(II)鉱物が考慮されている。”Ur-鉱物”,(II)鉱物,(III)Hadean鉱物,および(IV)現代の鉱物。得られたデータによると,鉱物中の種定義元素の数とそれらの平均含有量は,ステージIからステージIVまで規則的かつ有意に増加する。これらの4グループにおける分析した平均化学的および構造的複雑性は,両者が鉱物進化の過程で徐々に増加することを示す。増加する複雑性は全体的傾向に従う:より複雑な鉱物は,より単純なものを置き換えることなく地質時間の過程で形成した。Shannon情報に関して理解された化学的および構造的複雑性の間の観察された相関は,化学的分化が地質時間にわたって鉱物の複雑性の増加を駆動する主要な力であることを示唆する。Copyright Pleiades Publishing, Ltd. 2020. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
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JSTが定めた文献の分類名称とコードです
浮遊選鉱  ,  石炭及びコークスの性質,組成,分析,試験 

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