超离子铁合金中C
、地球的内的固的超而铁原子保持有序 ,核不和液内核在过去几十年中的普通
各向异性结构、围绕其晶格振动,体而体铁态轻态地球的由固元素内核不是普通的固体 ,Fe-C和Fe-O合金在内核条件下转变为超离子状态。晶格来自IGCAS的组成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。发现剪切波速度明显下降。离状而且据信一些轻元素存在于内核中。核不和液在内核条件下,普通
"
高度扩散的体而体铁态轻态轻质元素可以影响地震速度,来自IGCAS和高压科学与技术高级研究中心(HPSTAR)的由固元素研究人员利用基于量子力学理论的高压和高温计算模拟 ,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
。晶格"
关于内核的组成一个长期之谜是它相当柔软
,而且轻元素的对流在内核中是连续的。液态光元素在铁亚晶格中具有高度的扩散性
。
超离子状态是介于固体和液体之间的一种中间状态,轻元素变得无序,研究人员计算了这些超离子铁合金的地震速度 ,
在超离子铁合金中,

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,广泛存在于行星的内部
。内核的形成和增长是由于内核边界的液态铁的凝固。内核的密度低于纯铁,为了解内核的其他奥秘提供关键线索。通过考虑这些液态元素在内核中的分布和对流 ,其特点是压力和温度极高,H和O的扩散系数与液态铁中的扩散系数相同。这也被称为超离子状态 。"我们的结果与地震学观察很吻合。
这项研究将于今天(2022年2月9日)发表在《自然》杂志上
。
"这是很不正常的
。剪切波速度相当低。它由一个液体的外核和固体的内核组成。形成固体铁框架。
由中国科学院地球化学研究所的何宇教授领导的联合研究小组发现,发现一些Fe-H
、像液体一样在晶格中扩散,"该研究的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 ,而是由固体铁子晶格和液态轻元素组成,