【摘 要】
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基于尖端放电烧蚀原理,设计并搭建了机械系统、电路系统、控制系统、光学系统,有效避免过量进给造成精密放电电板形变,确保电极与预压压痕同心.利用铼箔等金属高压封垫材料,确定了放电电极材料、放电功率、能量等加工参数,制备出直径60 μm、边缘平滑、内部无残留的高质量金属铼高压腔.研究了金属铼高压腔在超高压条件下纳米二氧化铈结构相变中的应用,获得了纳米二氧化铈在0~114.3 GPa压力区间的结构相变规律.在114.3GPa超高压下,铼高压腔表现出了良好的机械稳定性.
【机 构】
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吉林大学超硬材料国家重点实验室,长春130012
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基于尖端放电烧蚀原理,设计并搭建了机械系统、电路系统、控制系统、光学系统,有效避免过量进给造成精密放电电板形变,确保电极与预压压痕同心.利用铼箔等金属高压封垫材料,确定了放电电极材料、放电功率、能量等加工参数,制备出直径60 μm、边缘平滑、内部无残留的高质量金属铼高压腔.研究了金属铼高压腔在超高压条件下纳米二氧化铈结构相变中的应用,获得了纳米二氧化铈在0~114.3 GPa压力区间的结构相变规律.在114.3GPa超高压下,铼高压腔表现出了良好的机械稳定性.
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