2023 Fiscal Year Annual Research Report
Mass transfer / matrix diffusion model of crystalline rock: Micropores within mineral
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21H01865
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Institution | Kumamoto University |
Principal Investigator |
湯口 貴史 熊本大学, 大学院先端科学研究部(理), 教授 (00516859)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
笹尾 英嗣 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構, 核燃料・バックエンド研究開発部門 東濃地科学センター, リーダー (10421687)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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Keywords | 地層処分 / 岩石・鉱物・鉱床学 / マトリクス拡散 / 花崗岩 / 長石 / 吸着 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は,岩石学的特性と物質移動特性を結び付けたマトリクス拡散に関する物質移動モデルの構築を実施する。STEP1-STEP3は記載岩石学的手法と室内実験的手法の両面からなり,段階的に研究を実施する。STEP4は取りまとめとして,概要調査の際に岩石調査に基づく物質移動の遅延能力の評価技術を体系化する。
2023年度は「Outlining zircon growth in a granitic pluton using 3D cathodoluminescence patterns, U-Pb age, titanium concentration, and Th/U: Implications for the magma chamber process of Okueyama granite, Kyushu, Japan」を国際誌Lithosに公表した。また,「Crystallization processes of quartz in a granitic magma: Implications for the magma chamber processes of Okueyama granite, Kyushu, Japan」を国際誌Journal of Asian Earth Sciencesに公表した。本研究では鉱物中の三次元的(空間的)な内部構造を評価するための手法を開発した。 上記公表論文によって獲得した手法により,鉱物中の微小孔の三次元的な内部構造(ネットワーク構造)の評価が可能となった。また,大きな成果として,長石の変質と微小孔,【STEP3】で得られた物質移動特性を示す試料の空隙率と実効拡散係数との関係性について革新的な知見を得た。その結果,微小孔がマトリクス拡散の物質移動経路として機能すること,また微小孔が物質移動の遅延をもたらすという知見を得た。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
1: Research has progressed more than it was originally planned.
Reason
2023年度において,鉱物中の三次元的な内部構造の評価手法を構築した論文2編が国際誌の掲載に至った。また,長石の変質(斜長石のアルバイト化とカリ長石のパーサイト化)と微小孔,そして【STEP3】で取得した鉱物の空隙率,および透過拡散試験による実効拡散係数との関連性の解析を進め,微小孔がマトリクス拡散の遅延現象に寄与するというデータを得た。これらの結果は日本地質学会2023年年会にて報告した。以上のことを総合的に勘案し,「当初の計画以上に進展している」と判断した。
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Strategy for Future Research Activity |
最終年度となる2024年度は,長石中の微小孔と変質のネットワーク構造を新たなパラメータとしてデータの拡充を行う。微小孔と変質データ,および空隙率や実効拡散係数からなる物質移動特性との関連性評価を進め,岩石学的データから岩体の物質移動特性を評価するための手法の体系化を進める。得られた成果は順次取りまとめ,日本鉱物学会や日本地質学会での学会発表を行い,加えて論文公表に向け準備を進める。
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