二维缺陷对的相互作用能

来源 :兰州大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:du_one
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
材料的特性在很大程度上,依赖于材料内部缺陷种类和密度,即使在极低的温度下非局域性的缺陷仍然存在。点缺陷在二维晶格融化中的作用也已经有了比较细致的研究,研究证明了点缺陷在二维晶格融化的Kosterlitz-Thouless-Halperin-Nelson-Young (KTHNY)理论中起了决定性的作用。完整的晶格分裂出两个位错标志着系统由固相转变为六角相(hexatic phase),单个位错的分解标志着由六角相转变为液相。 胶体粒子由于其可观测性以及可操控性,一直是凝聚态物理的理想研究对象,本文对缺陷的研究就以胶体粒子作为研究对象。我们的研究主要是依据胶体粒子与原子相似的特性,研究了二维晶格上不同构型的点缺陷之间的相互作用,结果表明:点缺陷之间不只是像以前的研究那样只存在吸引的相互作用,我们发现双空位缺陷和双间隙缺陷都存在排斥的相互作用。具体说来,双空位缺陷的排斥相互作用占到的几率是15%,双间隙缺陷的排斥相互作用占到的几率是7%。依据缺陷的移位场我们给出了缺陷相互作用能大小顺序的解释,缺陷之间的相互作用能大小取决于组成双缺陷的单缺陷移位场大小和作用方向,移位场大的缺陷之间相互作用强,平行的移位场能降低缺陷之间的相互作用,交错的移位场会使得缺陷之间的相互作用升高。 我们的结果和前面工作者的结果相比更细致,因为前人的研究只是表明缺陷之间存在吸引的相互作用,但我们的结果显示:缺陷之间存在一定的可能性表现出排斥的相互作用,在平均后缺陷之间仍然是吸引的。
其他文献
抛物型方程的行波解理论是现代数学一个快速发展的领域,已经被广泛应用于燃烧现象、化学反应、神经脉冲、传染病空间传播和生态学等方面.由于时间滞后现象普遍存在于自然界现象中,所以有许多作品致力于研究时滞反应扩散方程.因为许多物理、化学和生态学的实际问题是高维问题,研究高维空间反应扩散方程的非平面波吸引了许多学者的关注.与平面波相比,非平面波变得更加复杂.因此,研究时滞反应扩散方程的非平面波是很有意义和挑
学位
X2YZ型Heusler合金是一类具有优异性能的磁性功能材料,因其结构和物性的多样性而受到人们的广泛关注。到目前为止,人们通过电弧熔炼、高温氢气还原、分子束外延、溅射等手段已制备出多种Heusler合金。本工作采用成本低廉、灵活可控的电化学沉积法制备出了Heusler合金Co2FeSn薄膜,用工艺简单的固相法制备出了Co2FeAl和Co2FeSi纳米颗粒,并对它们的结构和性能进行了研究。这对新型H
学位
本文引入了抛物型De Giorgi类(?)p(r)(ΩT,Al,γ,δ).利用De Giorgi和Moser迭代方法,证明了类中元素的Holder连续性.作为应用.证明了满足非标准p(c)增长条件的拟线性退化抛物方程弱解的局部Holder连续性.
学位
该论文简单分析了基础磁性,重点研究了条形畴结构的FeCoZr薄膜的静磁属性和条形畴结构的FeCoAlON薄膜的动态磁属性。论文主要讨论了以下几个方面: 一,磁性的来源,磁有序和磁化过程 一般说来,物质的磁性来自于构成物质的原子,而原子的磁性又来自构成它的原子核和核外电子,由于原子核对原子磁性贡献非常小,所以原了磁性主要来自于核外电子。核外电子具有磁性是因为它具有自旋角动量和轨道角动量,
学位
近年来,实验技术在冷原子操控、制备高品质光学微腔、编织大尺度微腔阵列以及实现腔场与原子强耦合等方面取得的进展,使耦合腔阵列成为一种可能的实验工具,人们期待它能像光晶格那样有助于于量子信息处理、量子计算和量子模拟器的实现。在量子光学中,耦合腔阵列已被用作实验平台来模拟强关联多体物理。Jaynes-Cummings-Hubbard模型描述的耦合Quantum Electrodynamics (QED)
学位
为了研究酒精中毒状态下的大脑皮层功能网络及其动力学性质,本文分别用去趋势波动分析和图论方法来解析酒精中毒和正常状态下的脑电图(electroencephalogram-EEG)数据。标度指数和权重同步矩阵的结果对相同的电极是完全一致的。这一结果证明了EEG时间序列的分形结构和同步水平是密切相关的。从功能连接的结果看,酒精中毒状态下顶叶和枕叶区域的功能连接数目相比正常状态下较少。相反,对于额叶和颞叶
学位
本文基于密度泛函理论预测了Mn2ZnSi和MN (M=Mg, Sr, Ba)两种类型的半金属,包括它们的磁性和外界压强对半金属性质的影响。 在二十世纪八十年代早期,Rob de Groot等人发现了一种新型的磁性材料:半金属(half-metal)。这种新材料的特性在于自旋向上与自旋向下的电子具有不同的导电特性。一个自旋方向的电子呈现金属的导电特性,另一自旋方向则呈现半导体或绝缘的特性。在这
学位
磷酸盐具有较好的物理和化学稳定性,而且由于磷酸盐具有十分丰富的结构类型,所以可以作为一类荧光粉基质材料进行系统全面的实验研究。稀土元素具有十分丰富独特的电子组态、能及结构和激发方式等,一般很适合作为用于发光中心的激活剂离子。本文以稀土元素掺杂的磷酸盐为研究对象,首先考察其在紫外(UV)以及真空紫外(VUV)区域的发光性质,其次,基于这些实验的实验结果和数据,对于稀土离子在不同激发波长下的猝灭特性进
学位
超导材料具有一些十分独特的性质,随着高温超导材料的出现和发展,其在电力、电子、医疗、交通运输、高能物理等诸多领域具有广泛的应用前景。在非理想第Ⅱ类超导体中,内部缺陷对于磁通线有钉扎作用并对超导体性能产生影响。非理想第Ⅱ类超导体中的磁通捕获和磁滞现象以及其磁通线呈不均匀分布均表明,磁通线除了受到洛仑兹力作用外,还受到来自存在于超导体中的缺陷的作用力,称之为钉扎力,缺陷称之为钉扎中心。钉扎力起源于磁通
学位
磁性材料的磁性与其精细磁畴结构有紧密的联系。因此,研究材料的磁畴结构对磁性纳米结构的磁性研究有重大的意义。磁力显微镜(MFM)是观察磁性材料表面微磁结构的重要仪器。但是MFM并不能对磁畴结构进行直接测量,而是测量得到磁性探针和样品表面的磁荷的相关作用。因此,发展和改进分析MFM图像的方法是有益于磁畴研究的。本文通过对磁性探针模型进行简化,从磁力显微镜的图像中计算得到了磁性薄膜样品的表面杂散场,并根
学位