РАМАН-ГЕОТЕРМОМЕТР ДЛЯ УГЛИСТЫХ ХОНДРИТОВ

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Образцы метеорита Murchison (углистый хондрит, тип CM2) выдерживались изотермически в специально сконструированном приборе при температурах 200, 500 и 800°С. После остывания образцов в инертной атмосфере гелия снимались спектры комбинационного (Раман) рассеяния. Было обнаружено усиление интенсивности G- и D-линий графита в зависимости от величины нагрева. Показано, что по такому характерному параметру этих линий, как отношение площадей, SD/SG, можно построить геотермометр для определения максимальной температуры теплового метаморфизма родительских тел углистых хондритов. Проведено сравнение с известными данными для углистого хондрита Allende (СV3), испытавшего сильный тепловой метаморфизм.

Об авторах

С. А. Воропаев

Институт геохимии и аналитической химии
им. В.И. Вернадского Российской академии наук

Автор, ответственный за переписку.
Email: voropaev@geokhi.ru
Россия, Москва

А. П. Кривенко

Институт геохимии и аналитической химии
им. В.И. Вернадского Российской академии наук

Email: voropaev@geokhi.ru
Россия, Москва

Н. В. Душенко

Институт геохимии и аналитической химии
им. В.И. Вернадского Российской академии наук

Email: voropaev@geokhi.ru
Россия, Москва

Список литературы

  1. Маров М.Я., Ипатов С.И. Процессы миграции в Солнечной системе и их роль в эволюции Земли и планет // УФН. 2023. Т. 193. С. 2–32.
  2. Tuinstra F., Koenig J.L. Raman spectrum of graphite // J. Chemical Physics. 1970. V. 53. P. 1126–1130.
  3. Wopenka B., Pasteris J.D. Structural characterization of kerogens to granulite-facies graphite: Applicability of Raman microprobe spectroscopy // American Mineralogist. 1993. V. 78. P. 533–557.
  4. Воропаев С.А., Душенко Н.В., Федулов В.С., Сенин В.Г. Особенности дегазации азота хондрита Dhajala (H3.8) // Доклады РАН. Физика, технические науки. 2023. Т. 509. № 2. С. 20–26.
  5. Voropaev S., Boettger U., Pavlov S., Hanke F., Petukhov D. Raman spectra of the Markovka chondrite (H4) // J. Raman spectroscopy. 2021. P. 1–9. https://doi.org/10.1002/jrs.6147
  6. Botta O., Bada J. Extraterrestrial organic compounds in meteorites // Surveys in Geophysics. 2002. V. 23. P. 411–467.
  7. Zolensky M., Barrett R., and Browning L. Mineralogy and composition of matrix and chondrule rims in carbonaceous chondrites // Geochim. Cosmochim. Acta. 1993. V. 57. P. 3123–3148.
  8. Krot A.N., Scott E.R.D., Zolensky M.E. Mineralogic and chemical variations among CV3 chondrites and their components: Nebular and asteroidal processing // Meteoritics. 1995. V. 30. P. 748–775.
  9. Busemann H., Alexander C., Nittler L. Characterization of insoluble organic matter in primitive meteorites by micro Raman spectroscopy // Meteoritics & Planetary Science. 2007. V. 42 (7/8). P. 1387–1416.
  10. Schultz P.H. et al. The LCROSS Cratering Experiment // Science. 2010. V. 330. P. 468–472.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2.

Скачать (134KB)
3.

Скачать (233KB)
4.

Скачать (20KB)
5.

Скачать (64KB)

© С.А. Воропаев, А.П. Кривенко, Н.В. Душенко, 2023

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах