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Espace étudiants - LMD - Institut de minéralogie et de physique des milieux condensés

Partenariats

UPMC

CNRS

IRD

Un jeu d'encastrement à l'échelle atomique : l'incorporation du carbonate dans l'apatite

Au terme d'une enquête combinant approches spectroscopiques et modèles théoriques, une équipe constituée de minéralogistes et physiciens de l'IMPMC (CNRS-UPMC), de géologues de l’ISTEP (UPMC-CNRS) et de chimistes du LCMCP (UPMC-CNRS-Collège de France) et du CEMHTI  (CNRS-Orléans) a enfin pu élucider ...

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Chiffres-clé

chiffres clés

134 personnes travaillent à l'IMPMC

  • personnels permanents
    34 enseignants chercheurs
    37 chercheurs
    28 ingénieurs, techniciens et personnels administratifs 
  • personnels non permanents
    17 doctorants
    8 post-doctorants
    10 chercheurs émérites ou bénévoles  

(chiffres 02/2010)

 

Contact

Bernard Capelle

Directeur de l'institut

33 +1 44 27 52 17

 

Gaëlle Dufour

Assistante de direction

33 +1 44 27 52 17

 

Dany Thomas-Emery

Gestion du personnel

33 +1 44 27 74 99

 

Cécile Duflot

Chargée de communication
33 +1 44 27 46 86

A voir

Interview filméeNouvelle fenêtre de Paola Giura sur le plateau télé-SUM2013 lors du Colloque des Utilisateurs de SOLEIL (Users’ Meeting)Nouvelle fenêtre qui s'est tenu les 23 et 24 janvier 2013 à SOLEIL et à l’Ecole Polytechnique. Nouvelle fenêtre

2e Bourse de thèse financée par le Labex-Matisse

Dégazage de la Terre Primitive, cycles de l’Iode et du Xénon / Primitive degassing of the Earth, the Iodine and Xenon cycles

 

Description du projet/sujet de thèse

 

L’objectif de ce projet est de caractériser ce qu’à pu être le dégazage primitif de l’océan magmatique hadéen à l’origine de l’atmosphère actuelle, pour le xénon (Xe) et l’iode (I). Pour cela, ce projet repose sur deux types de mesures complémentaires sur des silicates liquides, i.e. des magmas, dans des conditions d’oxydo-réduction et de pression-température adéquates pour un océan magmatique primitif, i.e. 40-50 GPa/2000-3000 K. Seront donc mesurés d’une part, les coefficients de partage de I et Xe entre magma et fluide aqueux, et entre magma et cristaux. D’autre part, sera étudiée la structure des silicates liquides et de la spéciation de l’I et du Xe dans de tels magmas à la fois dégazant et cristallisant. Ces mesures structurales nous permettront en effet de comprendre les mécanismes de fractionnement I/Xe. Cela sera possible grâce à la combinaison des expertises des chercheurs impliqués dans le projet, grâce aux plateformes expérimentales (cellules à enclumes de diamants, presses Paris-Edimbourg) et analytiques (Spectroscopies X Raman, Infrarouge) disponibles via le LABEX MATISSE ainsi que grâce aux accès aux synchrotrons (ESRF et SOLEIL).

 


Description of the project


The goal of this project is to characterize the early degassing of the Hadean magma ocean that has produced the first Earth’s atmosphere. We focus on iodine (I) and xenon (Xe). The project will rely on two complementary measurements on molten silicates, i.e. magmas, at the oxydo-reduction and pressure-temperature conditions relevant for the magma ocean, i.e. 40-50 GPa/2000-3000 K. Will be thus measured I/Xe partition coefficients between magma and aqueous fluids, and between magmas and crystals. The structure of molten silicates will then be investigated, allowing access to I and Xe speciation in these melts and providing a rationale for the previously measured partition coefficients. This can be achieved through the expertise of the researchers involved in this project and the access to the experimental (diamond anvil cells, Paris-Edinburgh presses), and analytical (XRF, XRD, FTIR, Raman) tools available through the MATISSE LABEX; and also thanks to access to Synchrotron Facilities (ESRF, SOLEIL).

 

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