【摘 要】
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通过理论与实验的结合,本文对无序的氧族化合物(如非晶As2Se3和非晶AsSe)在高压下的行为、化学无序高熵合金在高温高压下的性质以及Zr基金属玻璃在极端压力和温度下动力学行为
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通过理论与实验的结合,本文对无序的氧族化合物(如非晶As2Se3和非晶AsSe)在高压下的行为、化学无序高熵合金在高温高压下的性质以及Zr基金属玻璃在极端压力和温度下动力学行为进行了系统研究,简单介绍了常用的实验方法,详细研究了在高压力和高温极端条件下材料的表现行为及性质。对非晶As2Se3施加高压后,我们观察到了可逆的中程序(IRO)断裂过程和对应网状结构转变,发现这样的网络转变是渐进的,并没有观察到密度的突然跳跃。同样在非晶态As2Se3中,我们观察到了压力诱导的可逆晶化过程。我们发现,FCC相在高压下超过其自由能总量而变成了亚稳相,对其进行卸压后,非晶相又得以回复。令人惊讶的是,无论是实验结果还是理论模拟,实验前As2Se3样品的非晶相和从高压晶体相通过完全卸压回复后得到的非晶相是一致的。我们首次发现,对于一种非晶态材料在加压诱导其晶化和完全卸压后非晶化这两个过程中,局部结构回复到未加压之前的结构,与前人研究有很大的不同而且具有很大的新颖性。与非晶态As2Se3类似,对非晶AsSe进行加压,我们也观察到了可逆的中程序(IRO)断裂过程和对应网状结构转变。同样发现这样的网络转变也是渐进的,并没有密度的突然跳跃。我们也对化学无序高熵合金(HEA)在高温和高压下的行为进行了研究。高熵合金在高压下的状态方程发和在高温下的体积热膨胀均为线性变化,表明高熵合金在高温和高压下十分稳定,并没有发生相变。本文也进行了Zr基金属玻璃的低温动力学和玻色峰的研究,建立了Zr基金属玻璃中玻色峰和局部结构的关联性,发现该玻色峰的产生原因是金属玻璃在密度涨落区的回复性波动。
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