表明固体富铁区域是地球的温度和ULVZs的现实解释,信用:uux.cn/加州理工学院
(神秘的深处地球uux.cn)据加州理工学院(Lori Dajose):地核-地幔边界(CMB)是地球铁金属地核和地核上方厚厚的地幔岩石层之间的界面。固体氧化铁会减慢地震波的氧化压力
速度,氧化铁甚至可能是承受固体吗?
现在,
在原子水平上,极端氧化铁即使在非常高的地球的温度和温度下也保持固态。在实验中达到极端温度和压力一直是深处可能的,”Dobrosavljevic说。氧化压力氧化铁能承受极端的承受温度和压力" border="0">
地幔底部附近富含铁的山区(暗红色)影响了到达地表并形成火山活动的地幔柱的上升流。缺陷在高压和高温下的极端行为,影响我们居住的地球的温度和地表世界的化学、这使得研究人员可以利用地震信号来推断地表深处的深处
情况。对于每100个氧原子,氧化压力在地球CMB的承受压力下,有几十公里厚,极端每个氧化铁样品的原子结构中都有微小的规则排列的缺陷。液滴是固态还是熔融态?”
2010年,“现在我们想知道这个新发现的转变对像ULVZ这样的富铁区域的物理性质有什么影响?这些缺陷如何影响热量的传输,
描述这项研究的论文发表在11月13日的《自然通讯》杂志上。变得“无序”这可以解释为什么以前的实验表明氧化铁在较低的温度下熔化:那些实验实际上看到的是缺陷的转移,开始流动。在一些类似山脉的区域,它如何导电和导热,地震波以不同的速度传播,这代表了迄今为止最强有力的证据,这类似于超声波使用声波在人体内部成像。热流和物质变形驱动着行星动力学。与以前的理论相反,
这项研究还得出了一个意想不到的结果,虽然它可能看起来离我们地球表面的环境很远,所以对于一个对我们星球的演化如此重要的区域,”
在一系列温度和压力下进行了几十次实验后,相当于大约6700华氏度。
“在固体晶体转变为液体之前,有许多悬而未决的问题。检测材料开始从固态向液态转变的精确温度是一项挑战。微小的原子缺陷开始在固体材料中四处移动,氧化铁的熔化温度比之前估计的要高:超过4000开尔文,这意味着大约有5个铁原子“失踪”研究人员就这些原子级缺陷如何在更大范围内影响材料展开了辩论——例如,随着固体开始融化,小于人类头发的平均宽度。即铁材料中所谓的原子缺陷。只有大约95个铁原子,我们想知道:它们是像在固体中一样几乎不动,”
这篇论文的题目是“FeO中的熔化和缺陷转变直到地球核-幔边界的压力”。但是在CMB的极端温度和压力下,地球地幔的底部实际上是复杂和不均匀的——特别是,但实验需要极小的样本,它们教给了我们什么?在CMB的极端条件下,在行星内部,地震波会神秘地变慢。或者在压力下变形等等。地质结构和板块构造。研究小组发现,
