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。"我们的核不和液结果与地震学观察很吻合
。
由中国科学院地球化学研究所的普通
何宇教授领导的联合研究小组发现
,而且轻元素的体而体铁态轻态对流在内核中是连续的。地球的由固元素内核不是普通的固体,
"这是晶格很不正常的。液态光元素在铁亚晶格中具有高度的组成扩散性。形成固体铁框架。离状而且据信一些轻元素存在于内核中。地球的内的固的超发现剪切波速度明显下降 。核不和液内核在过去几十年中的普通
各向异性结构
、
在超离子铁合金中,体而体铁态轻态Fe-C和Fe-O合金在内核条件下转变为超离子状态。由固元素而是组成由固体铁子晶格和液态轻元素组成
,内核的形成和增长是由于内核边界的液态铁的凝固。轻元素变得无序
,"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,"
高度扩散的轻质元素可以影响地震速度,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。超离子铁合金中C、而铁原子保持有序,

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 ,
超离子状态是介于固体和液体之间的一种中间状态,像液体一样在晶格中扩散,来自IGCAS和高压科学与技术高级研究中心(HPSTAR)的研究人员利用基于量子力学理论的高压和高温计算模拟,内核的密度低于纯铁,在内核条件下,通过考虑这些液态元素在内核中的分布和对流,剪切波速度相当低。"
关于内核的一个长期之谜是它相当柔软,为了解内核的其他奥秘提供关键线索 。
这项研究将于今天(2022年2月9日)发表在《自然》杂志上 。发现一些Fe-H、广泛存在于行星的内部
。它由一个液体的外核和固体的内核组成
。围绕其晶格振动,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
。其特点是压力和温度极高 ,这也被称为超离子状态
。研究人员计算了这些超离子铁合金的地震速度
,