Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 635043)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Геология и геофизика  / №1-2 2015

СКОРОСТИ ЗВУКОВЫХ ВОЛН, ИЗМЕРЕННЫЕ МЕТОДОМ НЕУПРУГОГО РАССЕЯНИЯ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ И ТЕМПЕРАТУРАХ В АЛМАЗНОЙ ЯЧЕЙКЕ С РЕЗИСТИВНЫМ НАГРЕВОМ (330,00 руб.)

0   0
Первый авторОтани
АвторыМибе К., Сакамаки Т., Камада С., Такахаси С., Фукуи Х., Цуцуи С., Барон А.К.Р.
Страниц7
ID355923
АннотацияСкорости прохождения звуковых волн в hcp-Fe определены методом неупругого рассеяния рентгеновских лучей с высоким разрешением одновременно с рентгенодифракционным анализом в алмазной ячейке с резистивным нагревом при давлениях до 174 ГПа и 298 K, а также при давлениях до 88 ГПа и 700 K и до 62.5 ГПа и 1000 K. Данные, полученные при 298 K и при высокой температуре, свидетельствуют о линейной зависимости плотности железа от температуры, расширяя диапазон действия закона Бёрча относительно предыдущих работ. Сравнение полученных данных с моделью PREM показывает, что состав ядра может отличаться от традиционной модели с легкими элементами, т.е. включать тяжелые элементы. В качестве альтернативной гипотезы можно предположить изменение линейной зависимости плотности от давления при температурах 1000 K, что требует дальнейшей экспериментальной проверки.
СКОРОСТИ ЗВУКОВЫХ ВОЛН, ИЗМЕРЕННЫЕ МЕТОДОМ НЕУПРУГОГО РАССЕЯНИЯ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ И ТЕМПЕРАТУРАХ В АЛМАЗНОЙ ЯЧЕЙКЕ С РЕЗИСТИВНЫМ НАГРЕВОМ / Э. Отани [и др.] // Геология и геофизика .— 2015 .— №1-2 .— С. 247-253 .— URL: https://rucont.ru/efd/355923 (дата обращения: 03.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

247—253 СКОРОСТИ ЗВУКОВЫХ ВОЛН, ИЗМЕРЕННЫЕ МЕТОДОМ НЕУПРУГОГО РАССЕЯНИЯ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ И ТЕМПЕРАТУРАХ В АЛМАЗНОЙ ЯЧЕЙКЕ С РЕЗИСТИВНЫМ НАГРЕВОМ Э. <...> Барон6 1 Department of Earth Science, Graduate school of Science, Tohoku University, Sendai 980-8578, Japan 2 Институт геологии и минералогии им. <...> Академика Коптюга, 3, Россия 3 Earthquake Research Institute, University of Tokyo, Tokyo 113-0032, Japan 4 Graduate School of Material Science, University of Hyogo, Hyogo 678-1297, Japan 5 Research and Utilization Division, SPring-8/JASRI, Sayo, Hyogo, 679-5198, Japan 6 Materials Dynamics Laboratory, RIKEN SPring-8 Center, RIKEN, Sayo, Hyogo, 679-5148, Japan Скорости прохождения звуковых волн в hcp-Fe определены методом неупругого рассеяния рентгеновских лучей с высоким разрешением одновременно с рентгенодифракционным анализом в алмазной ячейке с резистивным нагревом при давлениях до 174 ГПа и 298 K, а также при давлениях до 88 ГПа и 700 K и до 62.5 ГПа и 1000 K. <...> Данные, полученные при 298 K и при высокой температуре, свидетельствуют о линейной зависимости плотности железа от температуры, расширяя диапазон действия закона Бёрча относительно предыдущих работ. <...> Сравнение полученных данных с моделью PREM показывает, что состав ядра может отличаться от традиционной модели с легкими элементами, т.е. включать тяжелые элементы. <...> Скорость звука, железо, высокие давления и температуры, внутреннее ядро, неупругое рассеяние рентгеновских лучей, алмазная ячейка, резистивный нагрев. <...> SOUND VELOCITY MEASUREMENT BY INELASTIC X-RAY SCATTERING AT HIGH PRESSURE AND TEMPERATURE BY RESISTIVE HEATING DIAMOND ANVIL CELL E. <...> Baron We determined the compressional velocity of hcp-Fe in a wide pressure and temperature range using high-resolution inelastic X-ray scattering (IXS) combined with in situ X-ray powder diffraction (XRD) on samples in resistively heated diamond anvil cells: Our measurements extend up to 174 GPa at room temperature, to 88 GPa at 700 <...>