研究課題
大型NPD(ヒメダイヤ)を利用したマルチアンビル装置のうち、特に6-8加圧方式への応用を重点的に試み、50GPa程度の圧力発生を130トン程度の低荷重下で確認した。この結果は、焼結ダイヤモンドを用いた場合に比べて、明らかに圧力発生効率が向上している。また、NPDの高いX線透過性により、NPDアンビルを通じた試料部のイメージングや回折実験も可能であることが示された。DACへの応用に関しては、高圧X線吸収測定への本格的応用とともに、超小型NPDアンビルを用いた実験も開始された。SDアンビルを用いたマルチアンビル装置により、MORBやかんらん石を50-60 GPa領域におけるFeを始めとした元素の固相間分配実験をおこなった。また、昨年度に引き続きSDアンビルを用いた実験により、この程度の圧力領域までMgSiO3ペロブスカイト等の状態方程式の精密決定をおこなった。核物質に関しては、CO2レーザーを用いた両面加熱DAC実験により、従来のYAGレーザー加熱に比べてより均質・高温の実験を可能にし、様々な物質の融解実験も開始した。また昨年度に引き続き、Fe-Niに加え特に軽元素としてSiを想定した核領域での実験をおこない、結果の取り纏めを行っている。一方、第一原理計算を用い、特に珪酸塩ペロブスカイト、ポスト・ペロブスカイト、ペリクレース、金属Feに着目し高温相平衡及び弾性への影響を明らかにするとともに、特にこれらの高圧相の熱伝導率の高温高圧下での予測をおこない、下部マントル領域の熱構造に関する新たな制約を試みた。更に、下部マントル上部領域に対応する高温高圧条件下で、また、珪酸塩イルメナイトやペロブスカイトの高温高圧下での弾性波速度測定をおこなった。また、アルマンダインなどFe系のガーネットの透光性多結晶体合成技術の開発に成功し、それらの弾性波速度測定も新たにおこなった。
24年度が最終年度であるため、記入しない。
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