Что отражено в археомагнитной записи обожженной керамики?
- Авторы: Пилипенко О.В.1, Марков Г.П.1, Сальная Н.В.2, Минаев П.А.1, Афиногенова Н.А.3
-
Учреждения:
- Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН
- Геологический институт РАН
- Геофизическая обсерватория “Борок”, филиал Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН
- Выпуск: № 3 (2024)
- Страницы: 107-128
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.rcsi.science/0002-3337/article/view/256408
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0002333724030077
- EDN: https://elibrary.ru/AJMYJX
- ID: 256408
Цитировать
Аннотация
С целью сравнения археонапряженности, определенной методами Телье–Коэ и Вилсона, с известным, “истинным” значением геомагнитного поля во время и в месте обжига керамики на образцах керамики, изготовленной 21.02.2017 г. в г. Мышкин Ярославской области РФ, проведен комплекс археомагнитных и петромагнитных исследований.
Полученные результаты показывают два различных значения археонапряженности, соответствующих двум температурным интервалам. На низкотемпературном интервале (∼150–350°C) получены значения ниже истинного примерно на 13 мкТл, на интервале (∼350–600°C) значения археонапряженности достаточно близки к “истинному”. Причина данного явления, возможно, связана с наличием в исследуемой керамике мелких магнитных зерен, близких по размеру к суперпарамагнитным, которые при нагревах способны возобновить свой рост и достигнуть размеров однодоменного состояния.
Результаты петромагнитных исследований показывают, что носителями термоостаточной намагниченности в исследуемой керамике являются зерна окисленного магнетита, гематита и, возможно, ε-Fe2O3.
Полный текст

Об авторах
О. В. Пилипенко
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: pilipenko@ifz.ru
Россия, Москва
Г. П. Марков
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН
Email: gpmarkov@yandex.ru
Россия, Москва
Н. В. Сальная
Геологический институт РАН
Email: natasavi@inbox.ru
Россия, Москва
П. А. Минаев
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН
Email: ps1100@ya.ru
Россия, Москва
Н. А. Афиногенова
Геофизическая обсерватория “Борок”, филиал Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН
Email: aphina312@mail.ru
Россия, пос. Борок, Ярославская обл.
Список литературы
- Веселовский Р.В., Дубиня Н.В., Пономарев А.В. и др. Центр коллективного пользования Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН “Петрофизика, геомеханика и палеомагнетизм” // Геодинамика и тектонофизика. 2022. Т. 13. № 2. 0579. https://doi.org/10.5800/GT-2022-13-2-0579
- Виноградов Ю.К., Марков Г.П. О влиянии вторичного низкотемпературного прогрева на магнитное состояние многодоменного магнетита. Исследования в области палеомагнетизма и магнетизма горных пород / Щербакова В.В. (ред.). М.: ИФЗ РАН. 1989. С. 31–39.
- Сальная Н.В. Эволюция напряженности магнитного поля на территории Европейской части России во втором тысячелетии нашей эры. Дис. … канд. физ.-мат. наук. Санкт-Петербург. 2022. 210 с.
- Тейлор Дж. Введение в теорию ошибок. М.: Мир. 1985. 272 с.
- Bukhtiyarova G.A., Shuvaeva M.A, Bayukov O.A., Martyanov O.N. Facile synthesis of nanosized ε-Fe2O3 particles on the silica support // Journal of Nanoparticle Research. 2011. V. 13. № 10. Pp. 5527–5534.
- Coe R.S. Paleointensities of the Earth’s magnetic field determined from tertiary and quaternary rocks // J. Geophys. Res. 1967. V. 72. P. 3247–3262.
- Coe R.S., Gromme S., Mankinen E.A. Geomagnetic paleointensity from radiocarbon-dated flows on Hawaii and the question of the Pacific nondipole low // J. Geophys. Res. 1978. V. 83. P. 1740–1756.
- Gromme C.S.,Wright T.L., Peck D.L. Magnetic properties and oxidation of iron-titanium oxide minerals in Alae and Makaopuhi lava lakes, Hawaii // J. Geophys. Res.1969. V. 74. P. 5277–5294.
- Kissel C., Laj C. Improvements in procedure and paleointensity selection criteria (PICRIT-03) for Thellier and Thellier determintions: application to Hawaiian basaltic long cores // Phys. Earth Planet. Inter. 2004. V. 147. P. 155–169.
- Kosterov A., Kovacheva M., Kostadinova-Avramova M., Minaev P., Salnaia N., Surovitskii L., Yanson S., Sergienko E., Kharitonskii P. High-coercvity magnetic minerals in archaeological baked clay and bricks // Geophys. J Int. 2021. V. 224. P. 1256–1271.
- Kurmoo M., Rehspringer J.L., Hutlova A., D’Orleans C., Vilminot S., Estournes C., Niznansky D. Formation of nanoparticles of ε-Fe2O3 from yttrium iron garnet in a silica matrix: an unusually hard magnet with a Morin-like transition below 150 K // Chem. Mater. 2005. V. 17. P. 1106–1114.
- Lowrie W. Identification of ferromagnetic minerals in a rock by coercivity and unblocking temperature properties // Geophys. Res. Lett. 1990. V. 17. P. 159–162.
- Nagata T., Arai Y., Momose K. Secular variation of the geomagnetic total force during the last 5000 years // J. Geophys. Res. 1963. V. 68. P. 5277–5281.
- Namai A., Sakurai S., Nakajima M., Suemoto T., Matsumoto K., Goto M., Sasaki S., Ohkoshi S. Synthesis of an electromagnetic wave absorber for high-speed wireless communication // J. Am. Chem. Soc. 2009. V. 131. P. 1170–1173.
- Prevot M., Mankinen E.A., Coe R.S., Gromme S.C. The Steens Mountain (Oregon) geomagnetic polarity transition 2. Field intensity variations and discussion of reversal models // J. Geophys. Res. 1985. V. 90. № B12. P. 10417–10448.
- Roberts A.P., Cui Y., Verosub K.L. Wasp-waisted hysteresis loops: Mineral magnetic characteristics and determination of components in mixed magnetic systems // J. Geophys. Res. 1995. V. 100. P. 17909–17924.
- Rietveld H.M. A profile refinement method for nuclear and magnetic structures // J. Appl. Crystallogr. 1969. V. 2. P. 65–71.
- Selkin P.A., Tauxe L. Long-term variations in palaeointensity // Philos. Trans. R. Soc. London, Ser A. 2000. V. 358. P. 1065–1088.
- Shcherbakova V.V., Shcherbakov V.P., Heider F. Properties of partial thermoremanent magnetization in pseudosingle domain and multidomain magnetite grains // J. Geophys. Res. 2000. V. 105. P. 767–781.
- Thellier E., Thellier O. Sur l’intensité du champ magnéttique terrestre dans le passé historique et géologique // Ann. Geophys. 1959. V. 15. P. 285–378.
- Tronc E., Chaneac C., Jolivet J.P. Structural and magnetic characterization of ε-Fe2O3 // J. Solid State Chem. 1998. V. 139. P. 93–104.
- Wilson R.L. Paleomagnetism in Northern Iceland. Pt. 1: The thermal demagnetization of natural magnetic moments in rock // Geophys. J. Roy. Astr. Soc. 1961. V. 5. P. 45–69.
- Zijderveld J.D.A. Demagnetization of rocks: analysis of results. Methods in Paleomagnetism. Amstredam: Elsevier. 1967. P. 254–286.
Дополнительные файлы
