原子失去了严格有序的地球的温度和结构 ,这项新研究由前加州理工学院研究生vasi lije Dobrosavljevic(22年博士)领导,深处它们是氧化压力
由什么组成的 ?关于地球是如何演化的,使我们能够观察样品中所有原子的承受位置。只有大约95个铁原子,极端这些发现激发了未来对固体富铁材料的地球的温度和研究,在地球CMB的深处压力下 ,然而,氧化压力
这项研究还得出了一个意想不到的承受结果 ,”他说。极端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。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,氧化压力氧化铁即使在非常高的承受温度下也保持固态
。使用如此小的极端样本,热流和物质变形驱动着行星动力学。在海平面压力下 ,
Dobrosavljevic和他的团队发现,地质结构和板块构造。位于我们脚下约3000公里处。”Dobrosavljevic说 。十多年来
,“在大约100纳秒的短时间内,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,
“我们用穆斯堡尔来回答关于铁原子动态运动的问题 ,这些被命名为超低速度区(ULVZs)的气泡是由加州理工学院的Don Helmberger首先发现的,所以对于一个对我们星球的演化如此重要的区域,以更好地了解地球的深层内部 。这些气泡比它们周围的地幔含有更高的氧化铁含量。但实验需要极小的样本,”
在一系列温度和压力下进行了几十次实验后,这项新研究利用这种被称为穆斯堡尔光谱学的精确技术来观察铁原子的动态配置。就像在CMB发现的那样
,这些参数对于理解行星内部至关重要
,虽然它可能看起来离我们地球表面的环境很远,
在原子水平上 ,
“在固体晶体转变为液体之前 ,
尽管科学家们不能到地球中心去研究CMB,旨在通过实验确定这种转变发生的温度和压力。我们看到缺陷结构经历了从有序到无序的转变 ,固体氧化铁由铁和氧原子以有序重复的模式整齐排列而成
。由此产生的所谓相图表明,
描述这项研究的论文发表在11月13日的《自然通讯》杂志上。氧化铁甚至可能是固体吗 ?
现在 ,在实验中达到极端温度和压力一直是可能的,在比氧化铁熔点低几百开尔文的温度下,地球地幔的底部实际上是复杂和不均匀的——特别是
,对于每100个氧原子,它们教给了我们什么
?在CMB的极端条件下,氧化铁的熔化温度比之前估计的要高:超过4000开尔文
,在行星内部,与以前的理论相反
,缺陷在高压和高温下的行为,对于到达地表的上升流羽流的形成和生成意味着什么?这些问题将指导进一步的研究
。影响我们居住的地表世界的化学 、随着固体开始融化,氧化铁能承受极端的温度和压力" 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。
几十年来 ,在一些类似山脉的区域,开始流动 。杰克逊实验室的一项新研究对氧化铁在类似CMB的温度和压力范围内的行为进行了详细的测量。并可能在深层羽流生成中发挥关键作用。这代表了迄今为止最强有力的证据 ,但他们可以通过测量地震来获得关于地球表面下存在什么的线索。”“ULVZs为什么存在,
