不過,要確定在極端溫度和壓力下液態(tài)鐵的密度并不容易。首先,需要同時滿足高溫、高壓,并能維持足夠的時間來進(jìn)行測試。第二,由于現(xiàn)有分析技術(shù)手段的高度不確定性,在極端條件下測定無序材料的密度非常非常繁瑣。第三,測試需要非常明亮且高度聚焦的X射線。
科學(xué)家研發(fā)極端條件下下測定液態(tài)鐵性能新方法 提供新思路
“液態(tài)鐵發(fā)出的信號弱于固態(tài)鐵,為了測量液態(tài)樣品,過去20年里我們在日本的SPring-8同步加速器光源上開發(fā)了非常明亮且高度聚焦的X射線,并針對高壓實(shí)驗(yàn)進(jìn)行了優(yōu)化?!盞uwayama稱。研究人員采用了激光加熱的金剛石砧室來進(jìn)行靜態(tài)壓縮實(shí)驗(yàn),并且引入新方法分析液體中X射線的散射以求得鐵的密度。由此他們得以確定,地球外地核的密度比純鐵小8%左右。
“結(jié)果還顯示,外地核的氧濃度低于3.8?wt%”,Kuwayama補(bǔ)充道,“一直以來氧被認(rèn)為是地心主要的輕質(zhì)元素,但這次結(jié)果表明地心還含有其它雜質(zhì)元素?!彪s質(zhì)元素的種類和含量決定了地心的物理性能,如粘度、導(dǎo)熱性、導(dǎo)電性,并且能夠?yàn)檠芯康厍虻钠鹪春桶l(fā)展提供信息。
值得一提的是,這種利用X射線散射信號分析液體密度的新方法可以用于任一材料,為科學(xué)研究帶來了新方向?!拔覀儼l(fā)明的用于液態(tài)材料的分析技術(shù),同樣適用于熔融態(tài)的巖石,目前我們準(zhǔn)備運(yùn)用該技術(shù)對熔融態(tài)巖石進(jìn)行研究,以探索地球深處巖漿的特性?!盞uwayama總結(jié)道。
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