Trihydrogen氧化物(H3O) -金属液体稳定在极端压力和温度,可以驱动的海王星和天王星的奇怪的是靠不住的磁场。

行星的磁场抵消其物理中心和强烈倾斜相对于转动轴- 47°海王星和天王星59°。而地球的磁气圈的熔融生成核心,天王星和海王星都没有这种结构。两个冰巨人被认为包含固体核心包围金属液体层内部发电机供电。但这一层的性质仍然难以捉摸。

在量子力学计算,科学家们发现,magnetosphere-generating层可以trihydrogen氧化物组成。当水和不可能的复合形式满足极端条件下内部的行星- 600 gpa和7000 k (6727°C)。

一个图像显示形成焓和水蒸汽的晶体结构

来源:©2020国家科学院

晶体结构和H的基本结构单位3O (O =紫色;H =绿色)

H3O开始固化在450 gpa在1000 k左右。clathrate-like结构,由一个氢氧框架与二氢分子坐在格子内的空洞。

在3000 k, trihydrogen氧化形成融化超离子导体状态。在这里,氢离子移动自由组成的晶格氧离子。水在超离子导体冰形式以前被提出作为源的冰巨人的磁场。但trihydrogen氧化,变成了金属液在5000 k和540 gpa,粘性比超离子导体冰要少得多,因此更有利于推动行星的发电机。

实验证明研究人员的计算应该是触手可及。技术来创建所需的压力和温度,形成坚实的H3O已经存在。