日本地球惑星科学連合2014年大会

講演情報

インターナショナルセッション(口頭発表)

セッション記号 S (固体地球科学) » S-IT 地球内部科学・地球惑星テクトニクス

[S-IT03_29PM2] Structure and dynamics of Earth and Planetary deep interiors

2014年4月29日(火) 16:15 〜 18:00 418 (4F)

コンビーナ:*田中 聡(海洋研究開発機構 地球内部ダイナミクス領域)、芳野 極(岡山大学地球物質科学研究センター)、亀山 真典(国立大学法人愛媛大学地球深部ダイナミクス研究センター)、趙 大鵬(東北大学大学院理学研究科附属地震・噴火予知研究観測センター)、ヘルンランド ジョン(東京工業大学 地球生命研究所)、座長:Hernlund John(Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology)、太田 健二(東京工業大学大学院理工学研究科地球惑星科学専攻)

16:30 〜 16:45

[SIT03-23] 地球中心核条件における純鉄の電気抵抗率

*太田 健二1桑山 靖弘2廣瀬 敬3大石 泰生4 (1.東京工業大学 大学院理工学研究科 地球惑星科学専攻、2.愛媛大学 地球深部ダイナミクス研究センター、3.東京工業大学 地球生命研究所、4.高輝度光科学研究センター)

キーワード:Electrical resistivity, Earth's core, hcp iron

Iron is the primary component of the Earth's core. Convection of the conductive liquid outer core generates the geomagnetic field, and secular cooling of the core induces growth of the solid inner core and dynamics in the Earth's inside. Synchrotron x-ray diffraction study suggests that iron crystallizes in the hexagonal close-packed structure at the inner core conditions (Tateno et al., 2010). Thus, the electrical resistivity of hexagonal close-packed iron (hcp-Fe) is a key piece of information for estimating the transport properties of the core. We report high temperature electrical resistivity for hcp-Fe to 185 GPa measured in a laser-heated diamond anvil cell. We observed resistivity saturation in hcp-Fe under high pressure and high temperature conditions as predicted in a recent laboratory-based model for the conductivity of the Earth's core (Gomi et al., 2013). The saturation effect is significant in estimating electrical and thermal conductivity of the core, which strongly affect the dynamics and thermal evolution of the Earth.ReferencesGomi, H. et al. The high conductivity of iron and thermal evolution of the Earth's core. Phys. Earth Planet. Inter. 224, 88-103 (2013).Tateno, S., Hirose, K., Ohishi, Y., & Tatsumi, Y. The structure of iron in Earth's inner core. Science 330, 359-361 (2010).