Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Natur

Super-dybe diamanter kan indeholde nye oplysninger om Jordens indre

Jordens indre og hjembyen for super-dybe diamanter. Kredit:Fumiya Maeda

Forskere ved Tohoku University mener, at det er muligt for naturlige diamanter at danne sig ved bunden af ​​Jordens kappe (figur 1). Dannelsen af ​​sådanne "super-dybe" diamanter blev simuleret ved hjælp af højtryks- og højtemperaturforsøg af det japanske forskerhold, ledet af Fumiya Maeda.

Diamanter er tegn på, at kulstof findes dybt i jorden. De fleste naturlige diamanter dannes omkring en dybde på 200 km. Men det er blevet foreslået, at nogle ekstremt sjældne diamanter kommer så dybt som 400 km. Sådanne diamanter kaldes "super-dybe" diamanter, og forskere håber, at de kan tilbyde nye spor om Jordens dybe indre.

Dette skyldes, at naturlige diamanter ofte indeholder mineralske indeslutninger i deres krystaller, og disse indeslutninger kan afsløre forholdene i det miljø, hvor diamanterne blev dannet. Diamantenes hårdhed gør dem også til gode kapsler, da de kan beskytte indeslutningerne mod forurening eller nedbrydning, når de bringes til jordens overflade.

Selvom superdybe diamanter kan give gode prøver til at forstå jordens dybe indre, forskere siger, at de stadig er usikre på den virkelige dybde og dannelsesprocessen for disse diamanter.

Resultaterne af deres eksperiment viser, at super-dybe diamanter kan dannes gennem reaktionen af ​​Mg-carbonat og silica mineraler. Reaktionen kan forekomme i kolde plader, der stiger helt ned til bunden af ​​kappen (fig. 2).

Diamantdannelse gennem reaktion af carbonat og silikat i den dybe jord. Kredit:Fumiya Maeda

Detaljer om den faktiske diamantdannelse i en så dyb del af Jorden har hidtil, aldrig blevet rapporteret. Men forskere planlægger at kombinere deres nylige eksperimentelle model med observation og analyse, i håb om at få information fra naturlige diamanter, der ville give yderligere viden om vores planet.

Denne undersøgelse blev offentliggjort i Nature Publishing Groups Videnskabelige rapporter den 13. januar, 2017.


Varme artikler