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2025-09-03 11:02:00
サンプルで観察される高いサンプル内およびサンプル間の変動性を示すサンプルから、光学岩石造影で観察された特徴的なテクスチャと生地の平面偏光画像。クレジット: 地質誌 (2025)。 doi:10.1017/s0016756825100204
オーストラリア中部の深く埋もれた珍しい岩石は、世界で最も有望なニオビウムの新しい堆積物の1つの起源を明らかにしました。これは、高強度の鋼およびクリーンエネルギー技術を生産するために重要な金属と、古代の超大陸の分裂中にどのように形成されましたか。
カーティン大学主導の研究では、新しく発見されたニオビウムが豊富なカルボナタイトは、8億年以上前に預けられており、最終的に超大陸ロディニアを引き裂く構造用リフティングイベント中に、地球内から既存の断層ゾーンを介して上昇していることがわかりました。
「オーストラリア中央部のエイレロン州のカルボナタイトのマルチメソッド地質年代学と同位体地球化学」というタイトルの完全な研究が掲載されました。 地質誌。
主著者のマクシミリアン・ドロールナー博士は、カーティンのフロンティア地球科学ソリューション研究所とゲッティンゲン大学の鉱物システムグループのタイムスケールズ・オブ・ミネラル・システムズ・グループと、希少な金属豊富なマグマが表面に届く方法と、この特定の堆積物がとても興味深い理由について新たな光を当てたと言いました。
「これらのカルボナタイトは、この地域で以前に知られているものとは異なり、航空機、パイプライン、EVの軽量で強力な鋼を作るために使用される戦略的金属、およびいくつかの次世代バッテリーおよび超伝導技術の重要なコンポーネントであるニオビウムの重要な濃度が含まれています」とDröllner博士は言いました。
「ドリルコアサンプルで複数の同位体デート技術を使用して、これらのカルボナタイトは、ロディニアの分裂に先行する大陸詰まりの期間中に、830〜8億億年前に定められていることがわかりました。
「この構造的な設定により、カーボナタイトマグマは、数億年にわたってオープンでアクティブなままであった断層ゾーンを介して上昇することができ、マントルの奥から金属が豊富な溶融物を地殻に届けました。」
Curtinの共著者Chris Kirklandは、Mineral Systems GroupのTimescalesの教授であると述べています。この研究は、高度な地質年代学と同位体技術を使用することでそのような複雑な歴史を解明する方法を示していると述べました。
「カルボナタイトは、ニオビウムや希土類元素などの重要な金属の主要なグローバル堆積物をホストすることが知られているまれな火成岩です。しかし、それらがいつ、どのように形成されたかを決定することは、その複雑な地質学的歴史のために歴史的に困難でした」とカークランド教授は言いました。
「同位体を分析し、高解像度のイメージングを使用することにより、これらの岩が経験した5億年以上の地質イベントを再構築することができました。
「このアプローチにより、カルボナタイトが形成されたときに特定することができ、これらの元のマグマイベントを岩の後半で起こった変化から分離することができました。」
詳細:
MaximilianDröllneret al、マルチメソッド地質年代学および同位体地球化学は、オーストラリア中央部のエイレロン州のカルボナタイトの同位体地球化学です。 地質誌 (2025)。 doi:10.1017/s0016756825100204
カーティン大学が提供
引用:古代の岩石は、大陸を破る力とクリティカルミネラルオリジン(2025、9月3日)を明らかにしています。2025年9月3日https://phys.org/news/2025-09-09-ancient-reveal-continic-critical-mineral.htmlから
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#古代の岩石は大陸を破る力と重要な鉱物の起源を明らかにしています