通过第一性原理计算设计ZnxMg1-xAl2O4与Fe的冲击阻抗匹配

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透明陶瓷窗口和冲击加载金属材料之间的冲击阻抗匹配是构建样品测试的高高压度自信的状态方程(EOS)的基本要求。新型ZnxMg1-xAl2O4尖晶石系统具有广泛的冲击阻抗和范围透明度。本文采用密度泛函理论(DFT)设计了ZnxMg1-xAl2O4尖晶石的冲击阻抗。结果表明,ZnxMg1-xAl2O4(x=0,0.125,0.25,0.5,1)体系随着x的增加体积与密度呈线性变化。在13-18 GPa范围内,ZnxMg1-xAl2O4(x=0.5)与Fe的冲击阻抗比较接近。ZnxMg1-xAl2O4(x=1)与Fe(?相)的冲击阻抗在0-10 GPa范围内相匹配,在13-22 GPa范围内分别与Fe的单晶相和多晶相的冲击阻抗相匹配。ZnxMg1-xAl2O4(x=0,0.125,0.25,0.5,1)体系随着x的增加吸收减小,相同组分随着压力的增加吸收减下;ZnxMg1-xAl2O4(x=0,0.125,0.25,0.5,1)体系的折射率随着压力的增加而减小,ZnxMg1-xAl2O4(x=0,0.125,0.25,0.5,1)体系的能带随着压力增加而增大,随着x的增加而减小,这些结果表明ZnxMg1-xAl2O4体系在<18.5 Gpa的测试范围内具有良好的透明性。本文通过在燃烧法中制备出了分散性良好的MgAl2O4纳米粉,XRD显示MgAl2O4尖晶石结构在1000℃下已经形成,并且随着温度的升高结晶度变好。MgAl2O4纳米粉的SEM图显示在1100℃下合成的MgAl2O4纳米粉晶粒尺寸范围窄且晶粒形状大小均一。TEM显示聚丙烯酸(PAA)的加入使得MgAl2O4纳米粉具有良好的分散性。通过热压法制备的透明陶瓷样品的致密度明显高于超高压烧结法制备的MgAl2O4样品,在热压法烧结样品前对粉体进行真空热处理可以改善粉体因吸附空气中的水分而导致的团聚,通过工艺的变化制备出了一定透明性的MgAl2O4透明陶瓷样品。本文的工作为样品Fe的冲击波精密测量中透明窗口材料的选择提供了科学依据。
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