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FeH_(x)的稳定性以及氢在地球核-幔边界的传输 被引量:1
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作者 何宇 Duck Young Kim +3 位作者 Viktor V.Struzhkin zachary m.geballe Vitali Prakapenka 毛河光 《Science Bulletin》 SCIE EI CAS CSCD 2023年第14期1567-1573,M0004,共8页
地球内部水和铁的反应可以生成铁-氢合金.研究铁-氢合金可以增进对地球内部氢传输的认知.我们通过高压实验和第一性原理计算的方法,对高温高压下具有面心立方结构(fcc)FeH_(x)(x≤1)的相稳定性、密度、氢的输运性质和熔点进行了系统研究... 地球内部水和铁的反应可以生成铁-氢合金.研究铁-氢合金可以增进对地球内部氢传输的认知.我们通过高压实验和第一性原理计算的方法,对高温高压下具有面心立方结构(fcc)FeH_(x)(x≤1)的相稳定性、密度、氢的输运性质和熔点进行了系统研究,证实了FeH_(x)在165 GPa时的稳定性.通过高温的分子动力学模拟,发现FeH_(x)在下地幔温压下转变为超离子态.在超离子态FeH_(x)中,氢离子快速扩散表现出类似流体的性质,扩散系数高达3.710^(-4)cm~2s^(-1).与超离子态冰类似,氢离子的快速扩散可以导致体系的熵增,使其的熔化温度增加.FeH_(x)可以将氢从地幔传输到外地核,使得外核成为H的潜在储库,并在核-幔边界上方留下了富氧的块状结构. 展开更多
关键词 离子态 第一性原理计算 氢离子 相稳定性 地球内部 熔化温度 高压实验 分子动力学模拟
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