高压下水合联氨布里渊散射光谱研究

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:goove8
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  含氢分子化合物不仅是潜在的高温超导体,而且具有潜在储氢应用前景,是当今科学研究热点之一.对含氢分子体系进行高温高压条件下布里渊散射的研究,不仅可以提供物质在极端条件下的基本结构信息,而且能够获得物质在高温高压下的声速、弹性性质以及折射率的信息.本实验采用活塞套筒金刚石对顶砧压机技术及原位高压布里渊散射对水合联氨(N2H4·H2O)进行了研究.结果显示实验样品在室温条件下固化点为3.06 GPa,原位高压布里渊散射测量获得了液态和固态水合联氨在前向60°和背向180°两个方向布里渊散射频移随压力的线性变化关系,并根据散射频移数据计算了水合联氨声速、折射率以及弹性系数等性质随压力的变化规律.
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高介电常数材料具有良好的储能和均匀电场的作用.它在电气、电子特别是电容器、储能元件等领域有着重要的应用潜能.基于渗流理论,将导电粒子或介电陶瓷粒子添加至聚合物基底材料中可以提高复合材料的介电常数.由于介电陶瓷粒子往往在50%或以上的填充量才能使得复合材料的介电常数显著提升,而此时复合材料的脆性显著,不易加工.本文采用物理低温球磨法制备不同粒径的聚苯胺材料,然后将纳米量级的导电材料添加至聚偏氟乙烯之
基于Landau–de Gennes理论,利用三维有限差分迭代法进行数值计算,研究了含有-1表面点缺陷(boojum1)的圆柱形简并混合排列向列相(DHAN)盒的结构转变.对于上下基板为强锚定边界的DHAN液晶盒,指向矢在上基板垂面排列,下基板沿面简并排列.研究结果表明:当盒厚d=30ξ(ξ 是序参数变化的相干长度)时,这种几何限制和边界条件会在下基板中心诱导一个boojum.
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二氧化钒会在68oC由绝缘体相转化为金属相,即金属绝缘体相变.由绝缘体相转化为金属相时,二氧化钒会沿金属相的c轴缩短约1%,所以沿c轴的压应变会稳定金属相,降低绝缘体相转化为金属相的相变温度,使其在低于68oC时发生相变;反之,沿c轴的拉应力则会稳定绝缘体相,升高绝缘体相转化为金属相的温度.基于此,人们可以利用应变工程调控二氧化钒的金属绝缘体相变.图1中展示了如何利用应变工程调控相变的临界温度和金
XFEL与物质相互作用产生使物质达到奇异态--空心原子.利用基于独立粒子波函数的相对论组态相互作用的F.A.C(The Flexible Atomic Code)原子程序,计算Ne元素在光子能量为2000eV的XFEL轰击下光电离截面,以及俄歇速率.并将光电离截面转化为光电离速率.通过光电离过程与俄歇过程相互比较,得到电离路径图,解释了Ne在XFEL轰击实验中产生空心原子[1]电离路径的机制.
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通过固相反应法制备了稀土元素Gd掺杂的反钙钛矿化合物Mn3Cu1-xGdxN,结构精修结果表明此化合物在室温下为立方晶体结构,空间群为Pm-3m,Mn原子占据晶胞面心位置,N原子占据晶胞体心位置,Cu原子与Gd原子随机占据晶胞顶角位置。场冷-零场冷磁性测试结果显示,Gd原子的引入使材料在TC处发生铁磁-顺磁相变后继续降温又出现第二次磁相变,相变温度定义为T*。
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会议
柠檬酸法是在传统溶胶-凝胶法基础之上新发展出的一种制备纳米材料的方法。它是利用柠檬酸这种多元羟基羧酸和金属阳离子形成多碱螯合物,在多元醇的存在的条件下发生缩聚反应形成中间体树脂。形成一个聚合物三维网络格子将金属离子包裹在其中,控制所得样品的尺寸,达到合成纳米材料的目的。该法与传统的溶胶凝胶法相比,制备的纳米材料更加均匀,晶格更加完善。
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