已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Hydrogen occupation and hydrogen-induced volume expansion in Fe0.9Ni0.1Dxat highP-Tconditions

中子衍射 四方晶系 合金 材料科学 晶体结构 分析化学(期刊) 结晶学 化学 冶金 原子物理学 物理 色谱法 有机化学
作者
Chikara Shito,Hiroyuki Kagi,Sho Kakizawa,Katsutoshi Aoki,Kazuki Komatsu,Riko Iizuka,Jun Abe,Hirioyuki Saitoh,Asami Sano‐Furukawa,Takanori Hattori
出处
期刊:American Mineralogist [Mineralogical Society of America]
卷期号:108 (4): 659-666 被引量:6
标识
DOI:10.2138/am-2022-8348
摘要

Abstract The density of the Earth’s core is several percent lower than that of iron-nickel alloy under conditions of pressure and temperature equivalent to the Earth’s core. Hydrogen is one of the most promising constituents accounting for the density deficit, but hydrogen occupation sites and density decrease of iron-nickel alloy caused by hydrogenation have never been investigated. In this study, the phase relation and crystal structure of Fe0.9Ni0.1Hx(Dx) at high pressures and temperatures up to 12 GPa and 1000 K were clarified by in situ X-ray diffraction and neutron diffraction measurements. Under the P-T conditions of the present study, no deuterium atoms occupied tetragonal (T) sites of face-centered cubic (fcc) Fe0.9Ni0.1Dx, although the T-site occupation was previously reported for fcc FeHx(Dx). The deuterium-induced volume expansion per deuterium vD was determined to be 2.45(4) and 3.31(6) Å3 for fcc and hcp Fe0.9Ni0.1Dx, respectively. These vD values are significantly larger than the corresponding values for FeDx. The vD value for fcc Fe0.9Ni0.1Dx slightly increases with increasing temperature. This study suggests that only 10% of nickel in iron drastically changes the behaviors of hydrogen in metal. Assuming that vD is constant regardless of pressure, the maximum hydrogen content in the Earth’s inner core is estimated to be one to two times the amount of hydrogen in the oceans.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
王jj完成签到,获得积分10
刚刚
袁青寒发布了新的文献求助10
1秒前
隔壁家夏尔完成签到,获得积分10
1秒前
WeihaoLuo完成签到 ,获得积分10
1秒前
chentianhui完成签到 ,获得积分10
2秒前
Summer完成签到 ,获得积分10
2秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
2秒前
努力的淼淼完成签到 ,获得积分10
2秒前
王jj发布了新的文献求助10
2秒前
4秒前
ls完成签到,获得积分10
4秒前
笑一笑完成签到 ,获得积分10
6秒前
neocc123完成签到 ,获得积分10
6秒前
就看最后一篇完成签到 ,获得积分0
6秒前
细心白竹完成签到 ,获得积分10
6秒前
7秒前
平淡寒烟完成签到 ,获得积分10
7秒前
8秒前
li完成签到 ,获得积分10
8秒前
欢呼怜烟发布了新的文献求助10
10秒前
冷静的小虾米完成签到 ,获得积分10
11秒前
中野霊乃完成签到,获得积分10
12秒前
雁塔完成签到 ,获得积分10
12秒前
思源应助高贵的帽子采纳,获得10
13秒前
13秒前
宣灵薇完成签到 ,获得积分0
14秒前
吴文章完成签到 ,获得积分10
14秒前
15秒前
欢呼怜烟完成签到,获得积分10
15秒前
朴实的觅翠完成签到,获得积分10
16秒前
斯文麦片完成签到 ,获得积分10
17秒前
18秒前
18秒前
忧郁小胖蛋完成签到 ,获得积分20
18秒前
李小猫完成签到,获得积分10
19秒前
阿狸完成签到 ,获得积分10
20秒前
smm完成签到 ,获得积分10
20秒前
养乐多敬你完成签到 ,获得积分10
20秒前
21秒前
凤里完成签到 ,获得积分10
21秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 8000
Building Quantum Computers 800
Translanguaging in Action in English-Medium Classrooms: A Resource Book for Teachers 700
Natural Product Extraction: Principles and Applications 500
Exosomes Pipeline Insight, 2025 500
Red Book: 2024–2027 Report of the Committee on Infectious Diseases 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5663912
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4854455
关于积分的说明 15106388
捐赠科研通 4822231
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2581316
邀请新用户注册赠送积分活动 1535509
关于科研通互助平台的介绍 1493754