Fe高压熔化线的实验研究进展

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铁是典型的d电子过渡金属之一,其在高压下的熔化行为对于揭示地核的成分、热结构和热演化至关重要.在实验室中创造极端高温高压条件以及诊断和测量凝聚介质的熔化行为和熔化温度比较困难,导致长期以来不同实验之间以及实验与理论之间获得的铁的高压熔化线存在较大争议.近年来,随着高压实验技术的发展,对铁高压熔化线的认识逐渐趋于一致.本文介绍了用于研究铁在高压下熔化行为和熔化温度的动、静高压实验技术,总结了高压下诊断铁和过渡金属熔化的方法及其优缺点,并分析了不同实验之间产生差异的原因.基于目前关于铁高压熔化温度的实验和理论研究结果,铁在内外核边界压力(约330?GPa)下的熔化温度可限定为5900~6300?K.系统总结铁在高压下的熔化行为对于进一步认识熔化的物理机制、研究其他过渡金属的高压熔化行为等具有重要的指导和借鉴意义.
其他文献
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为了寻求一种新的提高炸药输出性能的途径,对外界电能与炸药自身爆炸能量耦合进行了研究,设计、组建了爆电耦合试验装置,选取平板RDX塑性炸药为研究对象,以爆速仪测量的爆速和光子多普勒测速技术测量的爆压作为爆电耦合增益的主要表征参量,研究爆电耦合对炸药输出性能的影响.通过分析炸药爆电耦合过程中的电学性能,定性地分析了爆电耦合效应的反应历程,并提出了RDX塑性炸药爆电耦合效应的可能作用机理.研究结果表明:爆电耦合效应可以有效地将电能沉积到炸药爆炸的反应区中,在保证其余条件相同的前提下,爆电耦合效应对RDX塑性炸药
为考察2,4,6-三氯苯酚(2,4,6-TCP)废水处理过程对污泥性能和菌群结构的影响,利用序批式生物反应器(Sequencing Batch Reactor,SBR)处理2,4,6-TCP模拟废水,通过逐步提高进水2,4,6-TCP浓度(10-50 mg/L)的方式进行试验.结果表明,经10 mg/L 2,4,6-TCP驯化的活性污泥可有效降解进水化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,COD)和2,4,6-TCP,提高进水2,4,6-TCP浓度基本不影响污泥性能.当处理不同浓度的进水
岩体作为由完整岩块和节理组成的离散介质,其力学行为主要取决于节理的几何和力学特征,探明节理对岩体力学行为的影响具有重要的学术价值和工程意义.利用PFC2D软件,建立了人工合成岩体模型(SRM),研究了单轴压缩条件下节理几何参数对岩体力学强度指标和破坏模式等岩体力学特征的影响.通过正交实验分析,探讨了各节理几何参数对岩体强度指标的显著性影响.结果表明:当节理倾角为10°~50°时,节理长度、节理倾角、节理间距以及岩桥长度对岩体单轴压缩强度和弹性模量具有显著影响;当节理倾角为50°~90°时,岩桥长度对岩体单
本文研究不同栽培年限对走马胎(Ardisia gigantifolia Stapf.)生长、生物量及有效成分含量的影响,拟为走马胎药材应用和采收提供科学依据.以1-5年生走马胎植株为试验材料,用全株挖掘的方法测算其生物量,用紫外分光光度计检测其有效成分.结果表明:走马胎株高、基茎及各器官的生物量随栽培年限延长呈显著(P茎的趋势;3年生植株各器官的总皂苷含量最高,1年生茎、叶的总酚、总黄酮含量最高,2年和4年生根的总酚、总黄酮含量最高.综上,走马胎最佳药用部分为根系,栽培3-4年采收比较合适.
为了探究一种新型头部带肋板的异形结构弹体斜贯穿混凝土靶的能力和弹道稳定性,利用一级轻气炮,开展了250~350?m/s速度范围内,以0°、15°和30°倾角贯穿300?mm厚混凝土靶的实验,并对同质量、同质心位置的尖卵形头部弹体和头部带肋板异形弹进行了不同速度和倾角下贯穿混凝土靶的模拟计算,模拟结果与实验结果吻合较好.实验和数值模拟结果表明:斜侵彻会降低弹体的贯穿能力,同时影响弹体姿态;在实验工况下,靶板贯穿只有开坑区和冲塞区,开坑区会增大弹体姿态角,而冲塞区会减小弹体姿态角;与尖卵形弹相比,虽然该异形弹
采用自行设计的爆炸实验系统,研究了面内尺寸为300?mm?×?300?mm和1000?mm?×1000?mm的中空钢化夹层玻璃在爆炸载荷下的动态响应规律,分析了PVB胶层厚度、空气层厚度、炸药量以及爆炸距离对中空钢化夹层玻璃抗爆性能的影响.结果表明:(1)?中空钢化夹层玻璃的抗爆性能随着面内尺寸的增加而增强;(2)?无论是大尺寸还是小尺寸的中空钢化夹层玻璃,随着PVB胶层厚度的增加,结构整体的强度增大,试样的承载能力逐渐增强,随着中间空气层厚度的增加,结构整体的稳定性降低,抗爆能力减弱;(3)?改变炸药量
高熵合金具有优异的力学性能,如高硬度、高强度、优良的耐磨能力,以及优异的磁性能、高电阻率、高温力学和抗氧化性能等,因此具有非常广阔的应用前景.在高熵合金的应用中会出现合金内部预存塑性应变的情况,然而人们对高熵合金塑性变形后的力学性能研究较少,如微尺度压缩下的硬度等.在微压入测试中,由于存在尺度效应,需要采用相应的微压入测试理论来剔除尺度效应的影响.为此,采用分离式霍普金森压杆对CoCrFeNiMn高熵合金进行室温和高温(600、800、1000?℃)动态预压缩,使合金具有不同的预压缩塑性应变,采用描述尺度
基于多孔材料阻火隔爆机理,采用管道爆炸系统、压力传感器、高速摄影仪等设备,研究了天然硬质丝瓜络在不同填充位置(距点火端1.9、4.4?m)及不同填充长度(5、8和10?cm)条件下,对甲烷体积分数为9.5%的甲烷-空气预混气体爆炸压力与火焰传播的抑制效果.试验结果表明:丝瓜络在不同工况下均对爆炸压力和火焰传播产生抑制作用,同时又具有障碍物加压效果.具体表现为:丝瓜络填充于距点火端1.9?m时,对爆炸压力与火焰传播速率的抑制效果优于其填充于距点火端4.4?m时;当填充位置一定时,材料的填充长度显著影响爆炸压
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