2020年9月16日
在过去的几年里,人们做了大量的工作来分析元件在高压下的熔化曲线。
这是一个相关的数据,例如,对于涉及非常高的压力或非常高的温度的核裂变反应堆的应用,或者对行星内部有更深入的了解。
了解铁和其他过渡金属(如铌)在地球内部的变化对所有的地球物理模型至关重要,并为研究行星内部更精确的全球模型铺平了道路。
但即使用最复杂的实验和理论技术,聚变仍然是一个具有挑战性的相变。
在实验方面,实现和量化几千度的温度和几百万个大气压是非常具有挑战性的。相反,实现和检测一种致密材料融化的时间也同样复杂。
在高温高压下探索铌证明了建立金属熔化曲线的努力和问题。
一个来自法国,英国,美国,和西班牙——在材料科学研究所(ICMUV)的指导下,并由应用物理系的科学家Daniel Errandonea领导——欧洲杯线上买球ICMUV在压力为130 GPa(130万个大气压)和5500°K的铌的表征方面取得了重大进展。
来自巴伦西亚大学的研究小组,也是由David Santamaría-Pérez -Ramón y Cajal研究员建立的,已经设法和同事们一起确定了铌的熔化温度是如何依赖于施加的压力的。
分析是通过将显微镜大小的铌样品压缩在两颗钻石之间并同时用高功率红外激光加热来完成的。
为了确定铌在高温高压下的行为,采用了一项新技术,该技术是由位于法国的欧洲同步辐射装置(ESRF)的同步辐射源产生的,通过高强度x射线衍射进行时间分辨的表征。
这些发现与冲击波实验的结果相结合,冲击波实验是由弹丸对样品的影响产生的,通过利用密度泛函理论(Schrödinger方程解的另一种变分过程)在洛斯阿拉莫斯国家实验室(美国能源部的一部分,由加州大学管理)的超级计算机上进行的计算模拟。
这项研究发表在自然通讯材料欧洲杯足球竞彩日报》。
在西班牙方面,这项研究得到了MINECO和Generalitat Valenciana (Prometeo EFIMAT)的财政支助。
期刊引用:
Errandonea、D。等.(2020)高压和高温下铌的正交相转变的实验和理论证实。通讯材料欧洲杯足球竞彩.doi.org/10.1038/s43246 - 020 - 00058 - 2.
来源:https://ruvid.org/ri-world/