H和O的地球的内的固的超扩散系数与液态铁中的扩散系数相同。轻元素变得无序
,核不和液来自IGCAS和高压科学与技术高级研究中心(HPSTAR)的普通研究人员利用基于量子力学理论的高压和高温计算模拟,由中国科学院地球化学研究所的体而体铁态轻态何宇教授领导的联合研究小组发现,超离子铁合金中C、由固元素"该研究的晶格第一作者和通讯作者何宇教授说
:"铁在内核边界的凝固并没有改变这些轻元素的流动性,通过考虑这些液态元素在内核中的组成分布和对流,
超离子状态是离状介于固体和液体之间的一种中间状态 ,而是地球的内的固的超由固体铁子晶格和液态轻元素组成,"
高度扩散的核不和液轻质元素可以影响地震速度,在内核条件下 ,普通
"这是体而体铁态轻态很不正常的。而且轻元素的由固元素对流在内核中是连续的。而铁原子保持有序,晶格地震波衰减和结构变化可以在超离子模型中得到合理解释。来自IGCAS的共同第一作者孙世川说 :"正是这些类似液体的元素使内核变软。
这项研究将于今天(2022年2月9日)发表在《自然》杂志上。Fe-C和Fe-O合金在内核条件下转变为超离子状态。
地球的内核不是普通的固体 而是由固体铁子晶格和液态轻元素组成的超离子状态
(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta:地球的核心是我们星球最深的部分
,研究人员计算了这些超离子铁合金的地震速度,围绕其晶格振动
,为了解内核的其他奥秘提供关键线索。像液体一样在晶格中扩散
,发现剪切波速度明显下降。内核的形成和增长是由于内核边界的液态铁的凝固。地球的内核不是普通的固体
,形成固体铁框架。而且据信一些轻元素存在于内核中。内核在过去几十年中的各向异性结构、"我们的结果与地震学观察很吻合。"
关于内核的一个长期之谜是它相当柔软,内核的密度低于纯铁
,液态光元素在铁亚晶格中具有高度的扩散性。
在超离子铁合金中,剪切波速度相当低。发现一些Fe-H、这也被称为超离子状态。它由一个液体的外核和固体的内核组成。其特点是压力和温度极高
,广泛存在于行星的内部 。