Laboratoire de Sciences de la TerreIntérieur de la Terre
Grandes questions poséesImpact de la pétrologie sur la dynamique des zones de subduction ?Dynamique et composition de la Terre primitive ?Evolution à long terme du manteau et du noyau ?Origine de l’atténuation sismique ?
Des projets pharesANR SUBDEF (2008-2011) ANR ETHER (2006-2009)ANRDyn-BMO(2008-2011)+ projets INSU, ESRF, APS, NSF
ThèsesOndrejSramek *Nadège Hilairet *Julien Monteux *Tristan Ferroir *Nicolas Flament *Mélanie Chollet *Laura Milleli *Sylvain Petitgirard *Lucile BezacierAntoine RozelMartina UlvrovaStéphanie Durand
Des collaborations privilégiéesUniversity of ChicagoUniversity of IllinoisUniversity of YaleUniversity of SydneyUniversité de TokyoUniversity of BerkeleyLos Alamos National LaboratoryGeophysicalLaboratoryAdvanced Photon SourceEuropean Synchrotron Radiation FacilityInstitut de Physique du Globe de Paris
UMET Lille
CRPG Nancy
IMPMC Paris
LPG Nantes
LGCA Grenoble
IAS OrsayDes nouveaux équipementsFIB et METET (Centre Lyonnais de Microscopie électronique)Moyens de calcul : 	3 clusteurs pour 130 noeuds
Des bases de données- a database of computed Raman and infrared spectra and other physical properties for minerals freely-available for teaching and research purposes
 web-based user-friendly format
 crystal structure, Raman spectra, infrared peaks, dielectric tensorsRazvan Caracas et IngEmaBobocioiu
Principaux résultats ANR SUBDEF (Deformation and seismicimaging of subduction zones)
Premières mesure HPHT in situ de déformation de serpentinesHilairet et al., Science 2007Relaxation visqueuse sur des temps de déformation post-sismique
Limite en profondeur la zone sismogène
Favorise l’initiation de la subductionMesures des constantes élastiques de l’antigorite (serpentines)Forte anisotropie dans la vitesse de propagation pour des serpentinites déformées
Prédictions des vitesses peuvent être utilisées pour détecter les serpentinites et quantifier la déformation dans les zones de subductionPrincipaux résultats transitions de phases dans les zones de subduction
Mesures HPHT en temps résolu de la déshydratation de phases hydratées Exemple : talc = clinoenstatite + coesite + H2OLa vitesse de libération de l’eau lors des réactions de déshydratationdu talc, de la phase 10Å, de l’antigorite est assez rapidepour causer l’affaiblissement hydraulique des roches du manteauChollet et al., EPSL, 2009Chollet et al., JGR ,in pressImax/2à 4.5 GPa - 950 Ktalc = 2.95, mesuréH2O = 1.33, calculét1/2Teneur H2O talc :4.7 wt%Vfluid =1.8 10-5 m3fluid.m-3rock.s-1
Pétrologie de la croûte océanique en subductionDiagramme de phase dans le manteau inférieurDensité de l’assemblage en profondeurPerrillatet al., PEPI (2006), Ricolleauet al., Amer. Mineral. (2008), Ricolleauet al., JGR (2010)
Principaux résultats Terre primitive(ANR ETHER)
Formation du noyauMonteux et al., GRL 2007, EPSL 2009Ichikawa et al., FDR 2010, JGR 2010Premiers modèlesmultiphasés de formation du noyau
Premiers modèles de dynamique de la ségragation du métaldans un océan de magma
Température post-impact = paramètrefondamental pour les processus de ségrégation du noyauRicard et al., EPSL 2009

Aeres Bilan

  • 1.
    Laboratoire de Sciencesde la TerreIntérieur de la Terre
  • 2.
    Grandes questions poséesImpactde la pétrologie sur la dynamique des zones de subduction ?Dynamique et composition de la Terre primitive ?Evolution à long terme du manteau et du noyau ?Origine de l’atténuation sismique ?
  • 3.
    Des projets pharesANRSUBDEF (2008-2011) ANR ETHER (2006-2009)ANRDyn-BMO(2008-2011)+ projets INSU, ESRF, APS, NSF
  • 4.
    ThèsesOndrejSramek *Nadège Hilairet*Julien Monteux *Tristan Ferroir *Nicolas Flament *Mélanie Chollet *Laura Milleli *Sylvain Petitgirard *Lucile BezacierAntoine RozelMartina UlvrovaStéphanie Durand
  • 5.
    Des collaborations privilégiéesUniversityof ChicagoUniversity of IllinoisUniversity of YaleUniversity of SydneyUniversité de TokyoUniversity of BerkeleyLos Alamos National LaboratoryGeophysicalLaboratoryAdvanced Photon SourceEuropean Synchrotron Radiation FacilityInstitut de Physique du Globe de Paris
  • 6.
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    IAS OrsayDes nouveauxéquipementsFIB et METET (Centre Lyonnais de Microscopie électronique)Moyens de calcul : 3 clusteurs pour 130 noeuds
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    Des bases dedonnées- a database of computed Raman and infrared spectra and other physical properties for minerals freely-available for teaching and research purposes
  • 13.
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    crystal structure,Raman spectra, infrared peaks, dielectric tensorsRazvan Caracas et IngEmaBobocioiu
  • 15.
    Principaux résultats ANRSUBDEF (Deformation and seismicimaging of subduction zones)
  • 16.
    Premières mesure HPHTin situ de déformation de serpentinesHilairet et al., Science 2007Relaxation visqueuse sur des temps de déformation post-sismique
  • 17.
    Limite en profondeurla zone sismogène
  • 18.
    Favorise l’initiation dela subductionMesures des constantes élastiques de l’antigorite (serpentines)Forte anisotropie dans la vitesse de propagation pour des serpentinites déformées
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    Prédictions des vitessespeuvent être utilisées pour détecter les serpentinites et quantifier la déformation dans les zones de subductionPrincipaux résultats transitions de phases dans les zones de subduction
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    Mesures HPHT entemps résolu de la déshydratation de phases hydratées Exemple : talc = clinoenstatite + coesite + H2OLa vitesse de libération de l’eau lors des réactions de déshydratationdu talc, de la phase 10Å, de l’antigorite est assez rapidepour causer l’affaiblissement hydraulique des roches du manteauChollet et al., EPSL, 2009Chollet et al., JGR ,in pressImax/2à 4.5 GPa - 950 Ktalc = 2.95, mesuréH2O = 1.33, calculét1/2Teneur H2O talc :4.7 wt%Vfluid =1.8 10-5 m3fluid.m-3rock.s-1
  • 21.
    Pétrologie de lacroûte océanique en subductionDiagramme de phase dans le manteau inférieurDensité de l’assemblage en profondeurPerrillatet al., PEPI (2006), Ricolleauet al., Amer. Mineral. (2008), Ricolleauet al., JGR (2010)
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    Principaux résultats Terreprimitive(ANR ETHER)
  • 23.
    Formation du noyauMonteuxet al., GRL 2007, EPSL 2009Ichikawa et al., FDR 2010, JGR 2010Premiers modèlesmultiphasés de formation du noyau
  • 24.
    Premiers modèles dedynamique de la ségragation du métaldans un océan de magma
  • 25.
    Température post-impact =paramètrefondamental pour les processus de ségrégation du noyauRicard et al., EPSL 2009