方解石声冲击熔融

冲击下有序-无序转变

在声冲击下,方解石不经历高压相变,而是通过热导驱动的过热机制发生熔融和CO、CO₂脱挥发分,这为理解碰撞时间尺度的天体灭绝和早期行星大气提供了新线索。

Sivakumar, Aswathappa · Dai, Lidong · Sahaya Jude Dhas, Sathiyadhas · Aldawood, Saad · Hu, Haiying · Lv, Bing · 刘雪飞 · Xu, Ziqiang

Materials Characterization 2026

技术优势

无高压相变

方解石-I在声冲击下未发生向高压相的晶体学转变,表明这种加载条件下材料保持原有相结构,为冲击实验解读提供了明确基准。

脱挥发分主导

热重分析表明,冲击后CO的脱挥发分比CO₂更占主导,这为理解碳酸盐在冲击过程中的化学分解路径提供了定量依据。

体积变化小

有序-无序转变在几乎不发生较大体积变化的情况下进行,意味着该过程在受限空间或地质环境中更容易发生而不引起机械破坏。

应用场景