地球の地殻における元素の存在量 は表形式で示され、各化学元素の推定地殻存在量はmg/kg、つまり質量百万分率(ppm) (10,000 ppm = 1%) で示されます。
貯水池
地球の地殻は、存在量の測定のための「貯蔵庫」の 1 つです。貯蔵庫とは、海洋、大気、マントル、地殻など、単位として研究される大きな物体のことです。貯蔵庫の形成に関与する化学的または機械的プロセスが異なるため、貯蔵庫ごとに各元素の相対的な量が異なることがあります。[1] : 18
測定の難しさ
元素の存在量の推定は、(a)上部地殻と下部地殻の組成がかなり異なること、(b)大陸地殻の組成が地域によって大幅に異なることなどの理由から困難である。[2]地球の組成は、揮発性化合物の損失、溶融と再結晶、一部の元素の深部への選択的損失、水による浸食により、形成後に変化した。[3] : 55 ランタノイドは特に正確に測定することが困難である。[4]
存在量と原子番号のグラフ

原子番号に対する存在量のグラフは、存在量と恒星の元素合成および地球化学とを関連付けるパターンを明らかにすることができる。原子番号が偶数と奇数の間で存在量が交互に変化する現象は、オッド・ハーキンスの法則として知られている。地殻で最も希少な元素は最も重い元素ではなく、ゴールドシュミットの元素分類における親鉄元素(鉄を好む元素)である。これらは地球の核のより深いところに移動することで枯渇しており、流星体中のそれらの存在量はより多い。テルルおよびセレンは核で硫化物として濃縮されており、星雲内で集積前の選別によっても枯渇し、揮発性のセレン化水素およびテルル化水素を形成した。[6]
元素別の豊富さのリスト
この表は大陸地殻中の元素の質量に対する推定存在量をppmで示しています。より存在量の少ない元素の値は場所によって数桁異なる可能性があります。[7]
参照
- 元素の豊富さ(データページ)
- 大気化学 – 大気の化学を研究する大気科学の分野
- クラーク数 – 元素の相対的存在比
- 化学元素のリスト
- オクロ現象 – 自然に発生するウランの自己持続的核連鎖反応
- 原始核種 – 地球形成以前の核種(地球上で発見)
参考文献
- ^ アルバレデ、フランシス(2009-06-25)。地球化学:入門(第2版)。ケンブリッジ大学出版局。doi :10.1017 / cbo9780511807435.005。ISBN 978-0-521-88079-4。
- ^ Kring, David A. 「衝突溶融シートの組成から推定される地球の大陸地殻の組成」第 28 回月惑星科学会議、1997 年 3 月 17 ~ 21 日、テキサス州ヒューストン、p. 763。第 28 巻。1997 年。
- ^ Suess, Hans E.; Urey, Harold C. (1956-01-01). 「元素の存在量」.現代物理学レビュー. 28 : 53–74. doi :10.1103/RevModPhys.28.53. ISSN 0034-6861.
- ^ Surendra P. Verma、E. Santoyo、Fernando Velasco-Tapia (2002)「地質学的材料中の希土類元素の測定のための分析方法の統計的評価および検出限界への影響」、International Geology Review、44:4、287–335、doi :10.2747/0020-6814.44.4.287(地球化学者は、参考文献に従って、ランタニドを希土類元素と呼んでいます)。
- ^ 「希土類元素—ハイテクノロジーにとって重要な資源:USGSファクトシート087-02」。pubs.usgs.gov 。 2024年3月23日閲覧。
- ^ アンダーソン、ドン・L.、「マントルの化学組成」、地球の理論、pp. 147–175 ISBN 0865421234
- ^ ab 地殻と海中の元素の存在量、CRC化学物理ハンドブック、第97版(2016-2017年)、第14節、17ページ
- ^ 2016年の採掘量は、商品統計情報による。USGS。Al、Cd、Fe、Ge、In、N、Se(工場、製油所)、S(全形態)、As、Br、Mg、Si(未指定)を除き、すべての生産数は鉱山のものです。B、K、Ti、Yのデータは、純粋な元素ではなく最も一般的な酸化物として示されており、NaとClのデータはNaClです。Si、Alなど多くの元素については、データが曖昧(多くの形態が生産される)であり、純粋な元素として採用されています。Uのデータは、現在の原子炉艦隊による消費に必要な純粋な元素です [1] Archived 2017-10-01 at the Wayback Machine。WNA。
- ^ 「酸素サプライチェーン – エグゼクティブサマリー」(PDF) 。 2024年5月23日閲覧。
- ^ カナダ、天然資源 (2018-01-23)。「カリウムの事実」。natural -resources.canada.ca 。 2024年5月23日閲覧。
- ^ 「水素」www.irena.org 2024年5月29日2024年5月23日閲覧。
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- ^ Phoung, Sinoun; Williams, Eric; Gaustad , Gabrielle; Gupta, Ajay (2023). 「2030年の酸化スカンジウムの世界的需要と供給の調査」Journal of Cleaner Production . 401. doi :10.1016/j.jclepro.2023.136673 . 2024年5月23日閲覧。
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{{cite web}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク) - ^ 「プラセオジム(Pr) - 化学的性質、健康および環境への影響」www.lenntech.com . 2024年5月23日閲覧。
- ^ MMTA. 「サマリウム」. MMTA . 2024年5月23日閲覧。
- ^ 「ガドリニウム(Gd)」RWMM 。 2024年5月23日閲覧。
- ^ 「エルビウム(Er) - 化学的性質、健康および環境への影響」www.lenntech.com . 2024年5月23日閲覧。
さらに読む
- フライシャー、マイケル (1954 年 9 月)。「地殻における化学元素の存在量と分布」。化学教育ジャーナル。31 (9): 446。doi :10.1021/ed031p446。ISSN 0021-9584 。
地殻における化学元素の存在量と分布、およびこの知識に貢献した数値と方法について調査します
。
外部リンク
- BookRags、周期表。
- ワールドブック百科事典、地球の探検。
- HyperPhysics、ジョージア州立大学、地球の地殻における元素の豊富さ。
- エリック・セリ『周期表、その物語と意義』オックスフォード大学出版局、2007年
- 「EarthRef.org デジタル アーカイブ (ERDA) -- 地球の中心部と全体の主要元素組成」。earthref.org。2024年3 月 22 日閲覧。
- 「GERM 貯留層データベース - 貯留層データモデル」。earthref.org。2024年3 月 22 日閲覧。
