Loading [MathJax]/jax/output/CommonHTML/jax.js
Успехи физических наук
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



УФН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Успехи физических наук, 2012, том 182, номер 5, страницы 521–530
DOI: https://doi.org/10.3367/UFNr.0182.201205c.0521
(Mi ufn4211)
 

Эта публикация цитируется в 89 научных статьях (всего в 89 статьях)

ИЗ ТЕКУЩЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Системы Fe–C и Fe–H при давлениях внутреннего ядра Земли

З. Г. Бажановаa, А. Р. Огановbcd, О. Джанолаe

a Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
b Department of Geosciences, Stony Brook University
c Department of Physics and Astronomy, Stony Brook University
d Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, геологический факультет
e Institute für Geochemie und Petrologie, Department of Earth Sciences, ETH, Zürich
Список литературы:
Аннотация: Твёрдое внутреннее ядро Земли состоит из сплава железа, никеля и более лёгких элементов, из которых наиболее вероятными являются Si, S, O, H и C. Для определения химического состава внутреннего ядра необходимо установить диапазоны возможных составов, которые могли бы объяснять его наблюдаемые свойства. В последнее время возросло число публикаций, в которых в качестве возможных лёгких элементов ядра рассматриваются С и Н, но результаты этих исследований весьма противоречивы. Настоящая статья посвящена теоретическому исследованию систем Fe–C и Fe–H при давлениях внутреннего ядра Земли (330364 ГПа) на основе первопринципных расчётов. С помощью эволюционного алгоритма USPEX предсказаны структуры всех возможных карбидов (FeC, Fe2C, Fe3C, Fe4C, FeC2, FeC3, FeC4, Fe7C3) и гидридов (Fe4H, Fe3H, Fe2H, FeH, FeH2, FeH3, FeH4) с минимальной энтальпией. Установлено, что при давлениях внутреннего ядра Fe2C (пространственная группа Pnma) является наиболее стабильным карбидом, а FeH, FeH3 и FeH4 представляют собой наиболее стабильные гидриды. Для Fe3C при этих условиях структура цементита (пространственная группа Pnma) и недавно найденная методом случайной выборки структура Cmcm оказались менее устойчивыми, чем предсказанные нами структуры с пространственными группами I-4 и C2/m. Обнаружено, что FeH3 и FeH4 образуют интересные с точки зрения кристаллохимии термодинамически устойчивые структуры, в которых железо трёхвалентно. Плотность ядра при релевантных значениях давления и температуры хорошо согласуется с таковой для сплава железа с разумным содержанием углерода: 1115 молярных (2,63,7 весовых) процентов, что даёт верхний предел содержания C во внутреннем ядре. Полученные значения, характерные для углистых хондритов СI, соответствуют средней атомной массе в диапазоне 49,3– 51,0, что хорошо согласуется с выводами из закона Бёрча для внутреннего ядра. Полученные аналогичным образом верхние оценки содержания H нереалистично велики: 1722 молярных (0,40,5 весовых) процентов, что соответствует средней атомной массе ядра 43,846,5. Углерод является более вероятным, чем водород, лёгким элементом внутреннего ядра.
Поступила: 13 декабря 2011 г.
Доработана: 22 февраля 2012 г.
Одобрена в печать: 17 февраля 2012 г.
Англоязычная версия:
Physics–Uspekhi, 2012, Volume 55, Issue 5, Pages 489–497
DOI: https://doi.org/10.3367/UFNe.0182.201205c.0521
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
PACS: 61.50.Ah, 61.50.Ks, 61.50.Nw, 61.66.Fn, 64.30.-t, 91.60.Fe
Образец цитирования: З. Г. Бажанова, А. Р. Оганов, О. Джанола, “Системы Fe–C и Fe–H при давлениях внутреннего ядра Земли”, УФН, 182:5 (2012), 521–530; Phys. Usp., 55:5 (2012), 489–497
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BazOgaGia12}
\by З.~Г.~Бажанова, А.~Р.~Оганов, О.~Джанола
\paper Системы Fe--C и Fe--H при давлениях внутреннего ядра Земли
\jour УФН
\yr 2012
\vol 182
\issue 5
\pages 521--530
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ufn4211}
\crossref{https://doi.org/10.3367/UFNr.0182.201205c.0521}
\adsnasa{https://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?2012PhyU...55..489B}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=17785276}
\transl
\jour Phys. Usp.
\yr 2012
\vol 55
\issue 5
\pages 489--497
\crossref{https://doi.org/10.3367/UFNe.0182.201205c.0521}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000307559000003}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=20494364}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84864990959}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ufn4211
  • https://www.mathnet.ru/rus/ufn/v182/i5/p521
  • Эта публикация цитируется в следующих 89 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Успехи физических наук Physics-Uspekhi
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:487
    PDF полного текста:136
    Список литературы:58
    Первая страница:1
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025