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Modeling the melting of multicomponent systems: the case of MgSiO3 perovskite under lower mantle conditions

机译:模拟多组分系统的熔融:在较低地幔条件下以MgSiO3钙钛矿为例

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摘要

Knowledge of the melting properties of materials, especially at extreme pressure conditions, represents a long-standing scientific challenge. For instance, there is currently considerable uncertainty over the melting temperatures of the high-pressure mantle mineral, bridgmanite (MgSiO3-perovskite), with current estimates of the melting T at the base of the mantle ranging from 4800 K to 8000 K. The difficulty with experimentally measuring high pressure melting temperatures has motivated the use of ab initio methods, however, melting is a complex multi-scale phenomenon and the timescale for melting can be prohibitively long. Here we show that a combination of empirical and ab-initio molecular dynamics calculations can be used to successfully predict the melting point of multicomponent systems, such as MgSiO3 perovskite. We predict the correct low-pressure melting T, and at high-pressure we show that the melting temperature is only 5000 K at 120 GPa, a value lower than nearly all previous estimates. In addition, we believe that this strategy is of general applicability and therefore suitable for any system under physical conditions where simpler models fail.
机译:了解材料的熔融特性,尤其是在极压条件下,是一项长期的科学挑战。例如,目前高压地幔矿物布里奇锰矿(MgSiO3-钙钛矿)的熔化温度存在很大不确定性,目前估计地幔底部的熔化T在4800 K至8000 K之间。通过实验测量高压熔融温度已经促使使用从头开始的方法,但是,熔融是复杂的多尺度现象,并且熔融的时间尺度可能会过长。在这里,我们表明经验和从头算分子动力学计算的组合可以用来成功地预测多组分体系的熔点,例如MgSiO3钙钛矿。我们预测了正确的低压熔化温度T,而在高压下,则表明在120 temperatureGPa时熔化温度仅为5000 K,该值几乎低于以前的所有估计值。另外,我们认为该策略具有普遍适用性,因此适用于在简单模型失败的物理条件下的任何系统。

著录项

  • 期刊名称 Scientific Reports
  • 作者单位
  • 年(卷),期 -1(6),-1
  • 年度 -1
  • 页码 29830
  • 总页数 7
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-21 10:56:41

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