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J-GLOBAL ID:202202290594610441   整理番号:22A0918569

極端なP-T条件におけるFe-Si-C系:還元惑星に対する可能なコア結晶化経路【JST・京大機械翻訳】

The Fe-Si-C system at extreme P-T conditions: A possible core crystallization pathway for reduced planets
著者 (11件):
資料名:
巻: 322  ページ: 129-142  発行年: 2022年 
JST資料番号: C0062A  ISSN: 0016-7037  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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その内部動力学を含む惑星の幾つかの特性,コアの組成と結晶化領域に関するヒンジ,は構成材料の相関係,融解挙動及び熱力学的性質に依存する。Fe-Si-C三元系は,還元条件下でコア組成と形成過程の代用物として役立つ。Fe-Si-C三元系の4つの異なる出発組成で,回収した試料のその場X線回折と電子顕微鏡分析と組み合わせたレーザ加熱ダイヤモンドアンビルセル実験を行った。200GPaまでの相関係と4000Kまでを決定した。異なる化学量論(すなわち,Fe_3CとFe_7C_3)を有するB_2構造と炭化鉄を有するFeSi相は,サブ固相線領域で拡張安定性場を持つ純C(ダイヤモンド)と共に,主な観察相である。炭素はB2構造FeSiに大部分が可溶性であるが,Siは炭化物に分配しない。最小量の軽元素を含む出発物質に対して決定した融解曲線は,Fe-C系に対するものと一致した。他の出発材料は,Fe-Cより高い融点を示し,Fe-Si-C系において少なくとも2つの異なる不変点の存在を示唆した。惑星内部に適用すると,著者らの観測は,軽元素含有量の小さな変化が,コアの凝固様式に深く影響するかを強調する。ボトムアップ(Fe富化系)とトップダウン領域(Cリッチ系),ならびに結晶mush(Si富化系)の凝固。これらの3つの結晶化様式はダイナモの開始と維持の可能性に著しく影響する。著者らの結果は,太陽システムおよびそれを超える地上惑星の分化への新しい洞察を提供し,惑星多様性の研究に寄与する。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (3件):
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JSTが定めた文献の分類名称とコードです
岩石圏の地球化学一般  ,  同位体地質学  ,  地球化学一般 

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