How Mercury can be the most reduced ...
Type de document :
Article dans une revue scientifique
URL permanente :
Titre :
How Mercury can be the most reduced terrestrial planet and still store iron in its mantle
Auteur(s) :
Malavergne, Valérie [Auteur]
Cordier, Patrick [Auteur]
Unité Matériaux et Transformations - UMR 8207 [UMET]
Righter, Kevin [Auteur]
Brunet, Fabrice [Auteur]
Zanda, Brigitte [Auteur]
Addad, Ahmed [Auteur]
Smith, Thomas [Auteur]
Bureau, Hélène [Auteur]
Surblé, Suzy [Auteur]
Raepsaet, Caroline [Auteur]
Charon, Emeline [Auteur]
Hewins, Roger H. [Auteur]
Cordier, Patrick [Auteur]
Unité Matériaux et Transformations - UMR 8207 [UMET]
Righter, Kevin [Auteur]
Brunet, Fabrice [Auteur]
Zanda, Brigitte [Auteur]
Addad, Ahmed [Auteur]
Smith, Thomas [Auteur]
Bureau, Hélène [Auteur]
Surblé, Suzy [Auteur]
Raepsaet, Caroline [Auteur]
Charon, Emeline [Auteur]
Hewins, Roger H. [Auteur]
Titre de la revue :
Earth and Planetary Science Letters
Numéro :
394
Pagination :
186-197
Date de publication :
2014
Discipline(s) HAL :
Planète et Univers [physics]/Sciences de la Terre
Physique [physics]/Matière Condensée [cond-mat]/Science des matériaux [cond-mat.mtrl-sci]
Physique [physics]/Matière Condensée [cond-mat]/Science des matériaux [cond-mat.mtrl-sci]
Langue :
Anglais
Audience :
Internationale
Vulgarisation :
Non
Établissement(s) :
Université de Lille
ENSCL
CNRS
INRA
ENSCL
CNRS
INRA
Collections :
Équipe(s) de recherche :
Plasticité
Date de dépôt :
2019-05-16T16:01:14Z