Журналы →  Обогащение руд →  2014 →  №1 →  Назад

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МИНЕРАЛОГИЯ
Название Энергетическое обоснование гипотезы трехфазного состава внутреннего ядра Земли из элементов Fe-Co-Ni в гипервалентных состояниях
Автор Зуев В. В.
Информация об авторе

ЗАО «Механобр инжиниринг»:

Зуев В. В., ведущий научный сотрудник, д-р геол.-минерал. наук, office@mekhanobr.spb.ru

Реферат

Приводятся дополнительные аргументы в пользу состава (Fe0,9Ni0,1), структуры (объемно-центрированной кубической решетки с параметром элементарной ячейки a0 = 2,49 Å) и прогнозируемых свойств этой основной фазы внутреннего ядра Земли. Выдвинута и обоснована новая гипотеза о возможном вхождении кобальта и никеля в центральную часть внутреннего ядра Земли в виде самостоятельных фаз — гомоатомных ковалентных кристаллов с КЧ = 9 и КЧ = 10 девяти- (Co) и десятивалентных (Ni) элементов. Обсуждаются условия образования этих фаз (Р = 265 ГПа, Р = 320 ГПа), а также их уникальные энергетические и физические параметры, существенно превышающие эти параметры основной фазы Fe(VIII)0,9Ni(VIII)0,1, содержание которой во внутреннем ядре достигает 90 %. По предварительным оценкам, содержания фаз Co(IX) и Ni(X) составляют соответственно 9 и 1 %. Хотя присутствие трех фаз из элементов Fe-Co-Ni в гипервалентных состояниях во внутреннем ядре Земли представляется вполне реальным и естественным, эта гипотеза требует дальнейшего обоснования и подтверждения. Прикладное значение статьи состоит в обосновании возможности существования (а в перспективе и создания) новых минеральных веществ, значительно превосходящих по твердости алмаз и другие современные сверхтвердые материалы.

Ключевые слова Триада гипервалентных элементов Fe-Co-Ni в ядре Земли, трехфазный состав внутреннего ядра Земли, энергоплотность и экстремальные свойства вещества, новые сверхтвердые материалы, максимально возможная валентность атомов
Библиографический список

1. Зуев В. В. К вопросу о природе внутреннего ядра Земли и возможности существования веществ тверже алмаза // Горный журнал. 2012. № 2. С. 4–7.
2. Body-centered cubic iron-nickel alloy in Earth's core / L. Dubrovinsky, N. Dubrovinskaia, O. Narygina, I. Kantor, A. Kuznetzov, V. B. Prakapenka, L. Vitos, B. Johansson, A. S. Mikhaylushkin, S. I. Simak, I. A. Abrikosov // Science. 2007. Vol. 316. P. 1880–1883.
3. Зуев В. В. Возможно ли вещество тверже алмаза? // Обогащение руд. 1997. № 1. С. 30–34.
4. Зуев В. В. Конституция, свойства минералов и строение Земли (энергетические аспекты). СПб.: Наука, 2005. 402 с.
5. Зуев В. Остовно-электронная кристаллохимия и свойства минералов (с использованием аддитивной геоэнергетической концепции Ферсмана). Германия: Lambert Academic Publishing (LAP), 2012. 324 c.
6. Pauling L. The nature of the chemical bond. Ithaca—New York: Cornell University Press, 1960. 644 p.
7. Справочник по геохимии / Г. В. Войткевич, А. В. Кокин, А. Е. Мирошников, В. Г. Прохоров. М.: Недра, 1990. 480 с.
8. Поваренных А. С. Твердость минералов. Киев: Изд-во АН УССР, 1963. 304 с.
9. Зуев В. В. Энергоплотность, свойства минералов и энергетическое строение Земли. СПб.: Наука, 1995. 128 с.

Language of full-text русский
Полный текст статьи Получить
Назад