게시 및 게시 날짜 : 2011/02/28

해저에서 철 안전한 바카라 사이트 크러스트의 예상 연령 및 성장률

-세계 최초의 지구 자기장 반전 레코드를 01 mm 단위로 복원합니다

포인트

  • 철 안전한 바카라 사이트 빵 껍질 플레이크 표면에 자기장의 고해상도 측정
  • 표준 지구 자기장 역전 연령 축과 비교하여 철 안전한 바카라 사이트 크러스트의 형성 연령과 성장률을 성공적으로 추정했습니다
  • 철 안전한 바카라 사이트 빵 껍질의 성장 과정에 대해 배우면, 우리는 장기적으로 과거의 지구 환경 정보의 정밀 회복에 대해 매우 흥분합니다

요약

바카라 커뮤니티 (Nomaguchi Ari 회장) (이하 "AIST")지질 정보 연구 부서[연구 부서 수석 Kurimoto Fumio] 연구 그룹, 글로벌 변경 역사 연구 그룹 [연구 그룹 Yamazaki Toshitsugu] Oda Keikuni, Kamijima Masato 최고 연구원, Kamijima Masato, 전 최고 연구 그룹, 최고 연구원, Miyagi Corporation Corporation, Isohari, 국제 대학, 국제 대학교, 국제 대학교 이소 Yusuke] (이하 "Kochi University") 교수 Usui Akira (Specialized Resource Geology) 교수는 미국의 Massachusetts Institute 및 Vanderbild University와 협력하여 해저에서 일하고 있습니다Iron Manganese Crust에 남은 지구 자기장의 과거 흔적에서 추정되었다

이 연구 결과는초전도 양자 간섭 장치 (Squid)오징어 현미경| 철 안전한 바카라 사이트 빵 껍질 플레이크 표면의 자기장을 읽는 데 사용되었으며, 과거의 세계 최초의 첫 번째는 01mm 단위로 고해상도글로벌 자기장 반전표준 지구 자기장 역전 시대 축와 비교하여 추정됩니다 (그림 1) 연구 결과에 대한 자세한 내용은 2011 년 3 월 1 일 미국 Academic Journal을 참조하십시오지질학에서 발표됩니다

북서 태평양에서 수집 한 철 안전한 바카라 사이트 빵 껍질의 얇은 플라스크의 분석 결과
그림 1 : 북서 태평양 해저에서 수집 한 얇은 철 안전한 바카라 사이트 빵 껍질의 분석 결과 (a) 스캐닝 전자 현미경 이미지 음영으로 나타나는 줄무늬는 같은 시간 표면을 나타냅니다 (b) 오징어 현미경에 의한 표면 자기장 파란색은 하향 자기장을 나타내고 빨간색은 상향 자기장을 나타냅니다 (c) 표준 지구 자기장 반전 시대 축 검은 색은 양극 기간이고 흰색은 역전 기간입니다

연구의 사회적 배경

철 안전한 바카라 사이트 크러스트는 수천만 년 동안 해양 환경과 기후 변화에 대한 기록을 가지고 있으며, 철 안전한 바카라 사이트 빵 껍질 형성의 정확한 날짜를 결정함으로써 장기적으로 과거의 지구 환경 정보의 상세한 복원을 제공 할 것으로 예상됩니다 지금까지 철 안전한 바카라 사이트 빵 껍질의 형성 연령을 추정하는 방법은 화학적 분리 및가속기 질량 분석기베릴륨과 같은동위 원소 분석9954_10029

연구 이력

1974 년 이래로 산업 기술 연구소의 지질 조사가 시작된 안전한 바카라 사이트는 태평양의 해양 지질 조사 용기 "Hakurein Maru"및 "Daisan Hakurein Maru"를 사용하여 태평양의 해저 미네랄 자원에 대한 연구를 수행하고 있습니다 또한 2004 년 이래로 유엔 해상법에 관한 유엔 협약에 대응하여 Continental Shelf Research Project가 진행되었으며 국내 관련 기관과 함께 대륙 선반을 정의하기위한 기초 역할을하는 기본 데이터를 수집하고 있습니다 이러한 요인들을 바탕으로 Continental Shelf Research Project는 현재 Continental Shelf DeMarcation 응용 프로그램의 검토 및 관련 해역의 지질 및 자원에 대한 연구에 대한 반응에 대한 연구를 수행하고 있습니다

이러한 조사를 통해 철 안전한 바카라 사이트 크러스트 샘플은 태평양 전역에서 수집되었지만, 형성 연령과 성장률을 추정하기는 매우 어려웠습니다 베릴륨과 같은 동위 원소 분석을 사용한 추정 방법은 시간이 소요하는 화학적 분리 및 가속기 질량 분석에 의존하여 제한된 수의 분석 만 수행 할 수 있습니다 따라서 1998 년, 전 최고 연구원 Uejima와 USUI 교수는 샘플에 남은 지구의 자기장 반전의 과거의 흔적에서 형성 연령과 성장률을 추정하려고 시도했지만, 한계는 몇 mm 두께로 절단 된 샘플에 대한 분석을 수행하는 것이 었으며, 분석은 지구의 자기장 반전 사이의 간격보다 더 상세하지 않았다 한편, Vanderbilt University는 실온 및 정상 압력에서 샘플을 분석하는 데 사용할 수있는 최고 해상도 오징어 현미경을 개발하여 생물학적 기능을 명확하게하기 위해 사용하고 있습니다 매사추세츠 공과 대학 (Massachusetts Institute of Technology) 은이 오징어 현미경을 사용하여 화산암 및 운석과 같은 지질 샘플 분석에서 노하우를 축적했습니다

이번에 안전한 바카라 사이트, Kochi University 및 Massachusetts Institute of Technology는 Vanderbilt University Squid Microscope를 사용하여 Iron Manganese Crust 샘플을 분석하고 형성 연령 및 성장률을 추정하는 작업을 수행했습니다

이 연구는 일본 과학 촉진, 과학 촉진 협회의 도전적인 신흥 연구 프로젝트 인 일본 과학 촉진 협회의 지원으로 수행되었다 또한,스캐닝 전자 현미경오징어 현미경으로 관찰 및 분석을위한 고품질 플레이크는 안전한 바카라 사이트의 고급 생산 기술에서 파생됩니다

연구 컨텐츠

이 연구에서, 오징어 현미경을 사용하여 철 안전한 바카라 사이트 크러스트의 박막 표면의 자기장을 읽음으로써, 약 01 mm의 해상도에서 지구 자기장 반전의 과거 기록을 복원 할 수 있었고, 표준 지구 자기장 반전 축과 비교함으로써 형성 연령 및 성장 속도를 성공적으로 추정 할 수있었습니다

분석에 사용 된 샘플은 하와이 대학교 및 기타 대학과의 협력 연구에서 북서 태평양의 Shotoku 산에서 노출 된 표면에서 자란 철 안전한 바카라 사이트 크러스트에서 수집되었습니다 그림 2는 직교 방향에서 2 개의 얇은 스트립 A1 및 B1을 보여주고 주사 전자 현미경을 사용하여 관찰되었습니다 또한, 박막 표면의 자기장은 오징어 현미경을 사용하여 측정되었고 (도 3), 노이즈 제거 처리 후, 이미지 처리를 수행하여 스캐닝 전자 현미경 이미지의 성장 프린지에서 보이는 곡률을 똑 바르게하기 위해 수행되었다 (도 4A, C) 얻어진 자기장 이미지의 극성 반전 부분 (제로 인터 부록 라인)을 표준 지구 자기장 반전 반전 AGE 축 (도 4B)과 연관시킴으로써, 각각의 제로 교환 라인의 연령을 추정 할 수 있고, 성장 속도는 이들로부터 결정될 수있다 두 플레이크 샘플의 평균 성장률은 백만 년당 51mm였다 동일한 샘플의 성장률은 백만 년당 60 mm였으며,이 둘은 대략 일관성이 있음을 확인했다 (도 4D)

노스 웨스트 태평양의 Seitokuhai Mountain에서 수집 된 철 안전한 바카라 사이트 빵 껍질에서 잘린 직교 방향에서 얇은 시편 (A1 및 B1)의 주사 전자 현미경 이미지 그림
그림 2 태평양 북서부의 Seitokuhai Mountain에서 수집 된 철 안전한 바카라 사이트 크러스트 샘플에서 절단 된 직교 방향에서 얇은 샘플 (A1 및 B1)의 주사 전자 현미경 이미지 음영으로 인해 성장 줄무늬가 볼 수 있습니다

Vanderbilt University Squid Microscope의 자기장 탐지 섹션 사진
그림 3 : Vanderbilt University Squid Microscope의 자기장 탐지 섹션의 사진 투명한 필름 아래에는 철 안전한 바카라 사이트 빵 껍질 샘플이 있습니다 샘플 표면과 자기 센서 (오징어 요소)는 017 mm 떨어져 있습니다 오징어 현미경의 내부는 높은 진공 및 매우 낮은 온도 (약 269 ° C)로 유지되지만 샘플을 실온 및 정상 압력으로 유지하면서 측정을 수행 할 수 있습니다

(a) 소음 제거 처리 후 성장 프린지의 곡률을 교정 한 이미지는 오징어 현미경 (b) 표준 지구 자기장 반전 연령 축 (c) A1 전단의 이미지 (d) A1 전단의 이미지 (d) A1 전단의 이미지 (D) 다이어그램의 다이어그램의 이미지는 remonese mangane 대레드 끈다
그림 4 (a) A1 얇은 스트립의 자기장 측정 결과 후에 성장 줄무늬의 곡률이 수정 된 이미지는 노이즈 제거 처리를받습니다 파란색은 하향 자기장을 나타내고 빨간색은 상향 자기장을 나타냅니다
(b) 표준 지구 자기장 반전 시대 축 검은 색은 양극 기간이고 흰색은 역전 기간입니다
(c) A1 플레이크와 유사한 처리에 의해 얻어진 B1 플레이크의 이미지
(d) 철 안전한 바카라 사이트 크러스트의 성장률 라인 파란색은 A1 플레이크이고 빨간색은 B1 플레이크입니다 블랙은 베릴륨 동위 원소 분석에서 결정된 성장률 라인입니다 그들 각각의 성장률 (백만 년당 얼마나 많은 mm 성장)는 색상 코드 숫자로 표시됩니다

미래 계획

앞으로 AIST에서 오징어 현미경을 도입하고 개발하여 철 안전한 바카라 사이트 빵 껍질의 성장 과정을 빠르고 자세히 설명하고 싶습니다 이를 통해 오랜 기간 동안 글로벌 환경 정보를 정확하게 복원 할 수 있습니다


터미널 설명

해저에서 방금 수집 한 철 안전한 바카라 사이트 빵 껍질 사진
방금 해저에서 수집 한 철 안전한 바카라 사이트 빵 껍질 긴 직경은 약 40cm입니다
(이 연구에서 분석 된 것과 다릅니다)
◆ Iron Manganese Crust
주로 해저에 노출 된 암석 표면의 껍질처럼 자라는 철과 안전한 바카라 사이트 산화물로 구성된 미네랄 최대 40cm 두께의 얇은 품목에서 다양 할 수 있습니다 성장은 매우 느립니다 성장률은 느리고 토지 유래 재료의 영향이 작기 때문에 과거의 해양 환경 변화와 기후 변화에 대한 장기 기록이 보존 될 것으로 예상되며, 운석과 같은 외계 재료의 흔적이 남아있을 가능성이 있습니다 또한 미량 금속에는 코발트, 니켈, 백금, 티타늄 등이 포함됩니다[참조로 돌아 가기]
◆ 초전도 양자 간섭 장치 (초전도 양자 간섭 장치; 오징어)
초전도 상태에서 작동하고 약한 자기장을 측정하는 데 사용되는 양자 효과에 기초한 자기 감지 요소 액체 헬륨 온도에서 작동하는 저온 초전도 오징어와 액체 질소 온도에서 작동하는 고온 초전도 오징어가 있습니다[참조로 돌아 가기]
◆ 오징어 현미경
작은 감지 코일과 오징어 요소를 자기 센서로 사용하여 샘플 표면 근처의 약한 표면 자기장의 분포를 현미경 스케일로 그릴 수 있도록하는 장치 샘플을 자기 센서와 동일한 극저온 진공 용기에 배치하고 더 가깝게 가져 와서 고해상도 측정을 허용하는 유형과 실온 및 정상 압력에서 샘플을 측정 할 수있는 유형이 있습니다 반도체 및 초전도 재료를 분석하고 기계적 부품의 균열 검사를 위해 비파괴 검사에 사용됩니다[참조로 돌아 가기]
◆ 글로벌 자기장 반전, 표준 지구 자기장 반전 시대 축
현재의 지구 자기장은 지구의 중심에 배치 된 막대 자석에 의해 근사화 될 수 있으며, 북극은 자석의 s 극에 해당하고 방향 자석의 N 극 (양극 기간) 지구의 중심에서 자석의 극성은 지구의 자기장이 처음 발생한 이후 여러 번 반전되었습니다 지구 자기장의 가장 최근의 반전은 780,000 년 전에 발생했지만, 그 직전에 북극은 자석의 n 극에 해당하고 방향 자석의 S 극은 북쪽을 가리 켰습니다 (역 기둥 기간) 이 지구의 자기장 반전이 발생한 날짜는 정확하게 알려져 있으며 표준 지구의 자기장 역전 연령 축로 확립되었습니다 표준 지구 자기장 역전 연령 축을 접지 자기장 반전 반전 반전 역전과 연관시킴으로써, 알 수없는 샘플에 연속적으로 기록된다[참조로 돌아 가기]
◆ 가속기 질량 분석기
가속기를 사용하여 고전압에서 요소를 함유하는 분자의 요소 또는 이온을 가속하고 자기장을 적용함으로써 다른 질량의 동위 원소를 분리하고 감지 할 수있는 장치[참조로 돌아 가기]
◆ 동위 원소 분석
샘플로부터 화학적 분리 후 다양한 원소의 동위 원소 풍부 또는 동위 원소 비율을 결정하기위한 분석 지질 샘플의 연령은 알려진 반감기 (이 텍스트에서 질량이 10 인 베릴륨 동위 원소)를 갖는 방사성 동위 원소의 동위 원소 분석에 의해 추정 될 수있다[참조로 돌아 가기]
◆ 스캐닝 전자 현미경
샘플 표면에 얇게 좁은 전자 빔을 사용하여 샘플 표면의 형상 및 화학적 조성물의 분포를 수십만에서 수만 번의 배율로 이해하는 장치 편향 코일로 전자 빔을 움직임으로써 샘플의 전체 표면을 파악할 수 있습니다 반사 된 전자의 강도는 전자 빔이 맞는 영역의 조성 및 밀도에 따라 변하고, 그림 1 및 2에 표시된 것처럼 음영으로 보입니다[참조로 돌아 가기]


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