最新的研究发表在火山和地热研究杂志》上旨在提高光谱发射率的理解通过研究三种不同玄武岩与温度的关系。
研究:耐高温玻璃和crystal-bearing玄武岩的光谱发射率。图片来源:伊冯·鲍尔/ Shutterstock.com
熔岩流温度——必不可少的玄武岩参数
一个主要风险的玄武岩火山熔岩流。恒定的熔岩流监测和精确地估算熔岩流的演化建模是必不可少的可能摆距离和减少对周边地区的影响。因为它大大影响前进的熔岩流的流变特性,温度是最重要的变量之一,必须准确地确定。
熔岩流温度测量
热电偶可以用来检测本地火山温度,或遥感(RS)工具可用于远程监控它。
熔岩流是由地面监控更频繁,空气,和卫星遥感技术由于有限的泛化和当地的地理渗透技术和火山的不可预知的行为。这些远程方法评估岩浆体的排放通量(光辉)在几个波长乐队,这是用来发现温度使用普朗克定律。
熔岩的温度测量技术的局限性
然而,即使是可靠的方法有偏见和限制会导致重大错误的观察。不同环境和不断变化的温度,冷却熔岩的妆,和粘度都可以影响测量。
熔岩流辐射特性与温度的波动是目前已知的不良;因此,即使周围的错误和地热变化可能减少,量化排放通量和温度预测是很困难的。因此,熔岩的辐射特征似乎温度检索误差的最大原因。
这项研究的目的
本研究旨在减少光谱发射率的歧义(e)。这个值对于检索至关重要的熔岩流的温度排放通量观测数据远程使用。为此,直接红外发射率测量装置是用来跟踪的辐射特性的变化3不同玄武岩成分在宽温度范围内。
光谱发射率是什么?
身体释放一种物质热辐射的能力,如熔岩流,被称为它的光谱发射率。
逐渐冷却和降水不断扩大的熔岩流必须导致其辐射特性的不断进化,因为岩浆的化学和晶体浓度大大受温度的影响。因此,详细了解熔岩光谱发射率需要获得更准确的温度估计利用遥感数据。
辐射性能的重要性
物体的辐射特性评估在不透明的区域(行动)仅表明其表面。相反,在电气和multiphonon地区捕获的辐射特征(即米尔和短波红外成像域)是特定于测试卷和依靠光学深度之前被物体吸收系数的影响。
样品描述
玄武岩在自然界中,Holuhraun喷发的岩浆含有2.73 wt %碱金属和48.91 wt % SiO2。胡安德富卡大洋中脊玄武岩,正朝着通常称为MORB,有一个非常细粒度的结构。组件可分为basanitic Fasnia火山的结构。
研究发现
ε最低为980厘米1略微提高了从0.79到0.82的温度上升(从520 K到1020 K),这是预期的发展与温度。ε增加显著,温度1020至1097 K以上的玻璃化转变温度(从0.94接近统一为2400厘米1),模糊了透射率的优势。突然增加multiphonon和电子区域与不透明的过程。
的温度范围内不透明现象开始,因此当折射率开关从半透明到不透明,是连接到他们的辐射行为之间的主要差异。根据所有的实验评估,开始B-glass crystal-free和制服。
虽然它仍然是具有挑战性的光谱发射率测量完全熔化的火成岩,这项工作必须进行研究至关重要的火山和地热能源。
进一步的阅读
j . Birenet al。(2022)。耐高温玻璃和crystal-bearing玄武岩光谱发射率,火山和地热研究杂志》上。可以在:https://www.欧洲杯线上买球sciencedirect.com/science/article/pii/S0377027322001548?via%3Dihub
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