S'abonner

Sound velocity and density of liquid Ni68S32 under pressure using ultrasonic and X-ray absorption with tomography methods - 09/05/19

Doi : 10.1016/j.crte.2018.04.005 
Hidenori Terasaki a, , Keisuke Nishida b, Satoru Urakawa c, Yusaku Takubo a, Soma Kuwabara a, Yuta Shimoyama a, Kentaro Uesugi d, Yoshio Kono e, Akihisa Takeuchi d, Yoshio Suzuki d, Yuji Higo d, Tadashi Kondo a
a Department of Earth and Space Science, Osaka University, Machikaneyama-cho 1-1, Toyonaka, Osaka 560-0043, Japan 
b Department of Earth and Planetary Science, The University of Tokyo, Hongo 7-3-1, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan 
c Department of Earth science, Okayama University, Tsushima-naka 3-1-1, Kita-ku, Okayama 700-8530, Japan 
d Japan Synchrotron Radiation Research Institute, Kouto 1-1-1, Sayo, Hyogo 679-5198, Japan 
e HPCAT, Geophysical Laboratory, Carnegie Institution of Washington, Argonne, IL 60439-4803, USA 

Corresponding author.

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.

pages 8
Iconographies 7
Vidéos 0
Autres 0

Abstract

A new experimental setup for simultaneous P-wave velocity (VP) and density (ρ) measurements for liquid alloys is developed using ultrasonic and X-ray absorption methods combined with X-ray tomography at high pressures and high temperatures. The new setup allows us to directly determine adiabatic bulk moduli (KS) and to discuss the correlation between the VP and ρ of the liquid sample. We measured VP and ρ of liquid Ni68S32 up to 5.6GPa and 1045K using this technique. The effect of pressure on the VP and ρ values of liquid Ni68S32 is similar to that of liquid Fe57S43. (Both compositions correspond to near-eutectic ones.) The obtained KS values are well fitted to the finite strain equation with a   value (KS at ambient pressure) of 31.1GPa and a dKS/dP value of 8.44. The measured VP was found to increase linearly with increasing ρ, as approximated by the relationship: VP [m/s]=1.29ρ [kg/m3] – 5726, suggesting that liquid Ni–S follows an empirical linear relationship, Birch's law. The dVP/dρ slope is similar between Ni68S32 and Fe57S43 liquids, while the VPρ plot of liquid Ni–S is markedly different from that of liquid Fe–S, which indicates that the effect of Ni on Birch's law is important for understanding the VPρ relation of planetary and Moon's molten cores.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Keywords : Sound velocity, Density, Liquid, High pressure


Plan


© 2018  Académie des sciences. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Ajouter à ma bibliothèque Retirer de ma bibliothèque Imprimer
Export

    Export citations

  • Fichier

  • Contenu

Vol 351 - N° 2-3

P. 163-170 - février 2019 Retour au numéro
Article précédent Article précédent
  • Resistivity saturation in liquid iron–light-element alloys at conditions of planetary cores from first principles computations
  • Fabian Wagle, Gerd Steinle-Neumann, Nico de Koker
| Article suivant Article suivant
  • Penetration of molten iron alloy into the lower mantle phase
  • Takashi Yoshino

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’achat d’article à l’unité est indisponible à l’heure actuelle.

Déjà abonné à cette revue ?

Mon compte


Plateformes Elsevier Masson

Déclaration CNIL

EM-CONSULTE.COM est déclaré à la CNIL, déclaration n° 1286925.

En application de la loi nº78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits d'opposition (art.26 de la loi), d'accès (art.34 à 38 de la loi), et de rectification (art.36 de la loi) des données vous concernant. Ainsi, vous pouvez exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation ou la conservation est interdite.
Les informations personnelles concernant les visiteurs de notre site, y compris leur identité, sont confidentielles.
Le responsable du site s'engage sur l'honneur à respecter les conditions légales de confidentialité applicables en France et à ne pas divulguer ces informations à des tiers.


Tout le contenu de ce site: Copyright © 2024 Elsevier, ses concédants de licence et ses contributeurs. Tout les droits sont réservés, y compris ceux relatifs à l'exploration de textes et de données, a la formation en IA et aux technologies similaires. Pour tout contenu en libre accès, les conditions de licence Creative Commons s'appliquent.