Donnees experimentales sur la diffusion des elements majeurs entre verres ou liquides de compositions basaltique, rhyolitique et phonolitique, entre 900°C et 1300°C, a pression ordinaire

Mathematics – Logic

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Un processus expérimental de diffusion entre cylindres coaxiaux a permis d'analyser à la microsonde électronique les profils de diffusion des éléments Si, Ti, Al, Na, K, Ca, Mg, Fe entre trois couples de matériaux provenant de la fusion de roches naturelles de compositions basaltique, rhyolitique et phonolitique. Les coefficients de diffusion calculés sont très voisins pour tous les cations et sont compris entre 10-13 cm2/s à 900°C et 5 . 10-9 cm2/s à 1300°C. La dépendance de D avec la composition se marque par une dissymétrie des profils de concentration, qui s'accentue à haute température et avec le contraste chimique des matériaux au contact. Elle conduit à des valeurs de D plus élevées dans le matériau le plus basique d'un couple donné cet écart peut atteindre un facteur 10 à 1300°C pour le couple rhyolite-basalte, D variant de manière presque linéaire entre les deux compositions extrêmes. La dépendance de D avec la température suit une loi d'Arrhénius et permet de calculer des énergies d'activation comprises entre 65 et 85 kcal/mole. Enfin, la similitude de comportement des différents cations permettant de définir un coefficient de diffusion ``global'', nous présentons deux modèles d'échanges de matière entre enclaves fondues et liquide environnant, en faisant l'approximation d'un coefficient de diffusion constant.
Diffusion coefficients for Si, Ti, Al, Na, K, Ca, Mg and Fe between pairs of glasses of basaltic, rhyolitic or phonolitic compositions have been determinated experimentally. This method involves the heating of coaxial cylinders of paired glasses under atmospheric conditions, over a range of temperatures from 900 to 1300°C, followed by microprobe analysis determination of the concentration gradients across the interface.
The measured diffusivities are similar for all cations and range from 10-13 cm2/s at 900°C to 5 × 10-9 cm2/s at 1300°C. Depending mainly on the composition contrast, the diffusion is characterized by asymmetrical concentration profiles. This peculiar feature increases with temperature and chemical gradients across the contact surface of the glasses and leads to higher diffusion coefficients (D) in the more ``basic'' glass of a given pair. In the case of the rhyolite-basalt couple, this variation increases by a factor of about 10 at 1300°C. Diffusion dependence on temperature follows an Arrhenius equation which gives activation energies ranging from 65 to 85 kcal/mole. Assuming a constant and overall D for the two glasses we have attempted to apply our results to some geological examples such as exchanges between molten enclaves and liquids of contrasting composition.

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