在质量可达地球1到10倍的超级地球内部,极端高压会让常见矿物呈现地球上极为罕见的形态。理解这些高压相产生的温度与压力条件,有助于揭示岩质行星的演化之谜。

镁硅酸盐(Mg2SiO4)是岩质行星的主要构成矿物之一。随着行星内部压力升高,其原子排列会依次转变为不同晶体结构:先是尖晶石相,再分解为布里奇曼石和铁方镁石。但在超级地球更极端的压力下,Mg2SiO4会重新稳定为一种全新结构——后后尖晶石相(post-post-spinel)。科学家预测,这种超高压相是超级地球下地幔的主要矿物之一,因此它的熔化行为对理解超级地球的形成和演化至关重要。

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为了突破实验条件的限制,Zheng等人采用热力学积分计算方法,模拟了后后尖晶石Mg2SiO4在高达1300吉帕压力下的熔化曲线。结果显示,这种矿物异常难熔,在熔化前可承受极高温度:根据压力不同,其熔点介于9780开尔文至14897开尔文之间,明显高于布里奇曼石和MgSiO3后钙钛矿等相关矿物的熔点

这一发现意味着,在超级地球深处,后后尖晶石相可能以固态形式稳定存在于极高温度下,从而影响行星内部热对流、岩浆海洋结晶和地幔动力学过程。该结果也为构建更精确的超级地球内部模型提供了关键约束,并挑战了以往对行星内部矿物耐热极限的认知。