Masaoki Uno 研究室
主宰者:Masaoki Uno
東北大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、地球内部での流体と鉱物の相互作用を中心に、地殻の力学的・化学的な変化を理解する研究を行っています。特に、地下深部で発生する化学反応がどのようにして岩石の性質を変え、流体の流動を制御するのかに焦点を当てています。研究対象は、蛇紋岩化(岩石が水と反応して変成される過程)やカーボン鉱化(二酸化炭素を安定な鉱物に固定する反応)など、地球化学循環に関わる基礎的な過程から、地震波の発生メカニズムに関連した流体移動まで、多岐にわたります。
実験地質学的アプローチが研究の中核です。高温高圧装置を用いた水熱実験によって、自然界で起きている反応を室内で再現し、岩石組成の変化や孔隙率(穴の密度)の変動を定量的に追跡しています。同時に、火山地域の岩石試料の鉱物化学分析や地球物理学的データの解釈を通じて、現実の地殻変動と実験結果を結びつけています。また、機械学習などの数理手法を応用することで、複雑な地球化学データから本質的な情報を抽出し、地下流体の挙動や過去の反応履歴を定量的に評価する新しい解析手法の開発も進めています。
※ AI(Claude)が、公開されている論文要旨から研究の問い・手法・主要な発見を事実情報として抽出・再構成して自動生成しています。誤りを含む可能性があるため、正確性は研究室公式情報でご確認ください。
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研究成果(45 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2025.108415
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.gca.2025.06.018
- [2025] Study of the mechanism of multidirectional fracturing of rock using shear-thickening viscous fluidDOI: https://doi.org/10.56952/arma-2025-0262
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polar.2025.101213
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polar.2025.101209
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrmms.2025.106051
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2025.122651
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.lithos.2024.107853
- DOI: https://doi.org/10.56952/arma-2024-0872
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-62838-x
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00410-023-02088-8
- DOI: https://doi.org/10.1111/iar.12519
- DOI: https://doi.org/10.3151/coj.62.9_792
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00410-023-02055-3
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2023.102806
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00410-023-02013-z
- DOI: https://doi.org/10.1029/2022jb026047
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.lithos.2023.107212
- DOI: https://doi.org/10.1093/petrology/egad033
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00410-023-02011-1
- DOI: https://doi.org/10.3389/fenvs.2023.1138007
- DOI: https://doi.org/10.1029/2022gl099892
- DOI: https://doi.org/10.2465/jmps.230220
- DOI: https://doi.org/10.2465/jmps.230131a
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4379949
- DOI: https://doi.org/10.1038/s43247-022-00610-7
- [2022] Development of Open Transport of Aqueous Fluid from Pegmatite Revealed by Trace Elements in GarnetDOI: https://doi.org/10.1155/2022/8786250
- [2022] High-temperature silicified zones as potential caprocks of supercritical geothermal reservoirsDOI: https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2022.102475
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2022.105150
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-05109-x
- [2022] Volatile-consuming reactions fracture rocks and self-accelerate fluid flow in the lithosphereDOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2110776118
- DOI: https://doi.org/10.46427/gold2022.10693
- DOI: https://doi.org/10.46427/gold2022.11812
- DOI: https://doi.org/10.5564/mgs.v26i53.1787
- DOI: https://doi.org/10.1038/s43247-021-00224-5
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.116909
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.lithos.2021.106096
- DOI: https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-9762
- DOI: https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-13773
- DOI: https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-13915
- DOI: https://doi.org/10.2465/jmps.201130a
- DOI: https://doi.org/10.7185/gold2021.6861
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