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Magnesium K-edge EXAFS study of bond-length behavior in synthetic pyrope-grossular carnet solid solutions. (Articolo in rivista)
- Type
- Label
- Magnesium K-edge EXAFS study of bond-length behavior in synthetic pyrope-grossular carnet solid solutions. (Articolo in rivista) (literal)
- Anno
- 2008-01-01T00:00:00+01:00 (literal)
- Alternative label
- Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#autori
- Quartieri S.; Boscherini F.; Dalconi C.; Iezzi G.; Meneghini C.; Oberti R. (literal)
- Pagina inizio
- Pagina fine
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- Rivista
- Note
- ISI Web of Science (WOS) (literal)
- Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#affiliazioni
- Simona Quartieri,1,* Federico Boscherini,2 Chiara Dalconi,3 Gianluca Iezzi,4,5 Carlo Meneghini,6 and Roberta Oberti7
1Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Messina, Italy
2Dipartimento di Fisica and CNISM, Università di Bologna, Italy
3Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Ferrara, Italy
4Dipartimento di Scienze della Terra, Università G. d'Annunzio, Chieti, Italy
5Department of Seismology and Tectonophysics, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Roma, Italy
6Dipartimento di Fisica \"E. Amaldi\" and CNISM, Università di Roma Tre, Italy
7Istituto di Geoscienze e Georisorse, unità di Pavia, CNR, Italy (literal)
- Titolo
- Magnesium K-edge EXAFS study of bond-length behavior in synthetic pyrope-grossular carnet solid solutions. (literal)
- Abstract
- Direct structural characterization of the changes in the local environment of Mg occurring in the garnet structure as a function of the Ca content are determined by Mg K-edge X-ray absorption fine structure on synthetic samples along the pyrope-grossular join. With increasing Ca content, the short Mg-O2 distance of the dodecahedron slightly decreases, while the long Mg-O4 distance tends to increase, so that the dodecahedron is more distorted in grossular-rich garnets than in end-member pyrope. This quantitative direct description of the changes in the local environment of Mg in the pyrope-grossular solid solution confirms and better defines previous experimental and recent computational results. (literal)
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