王君龙
- 作品数:7 被引量:2H指数:1
- 供职机构:西南交通大学物理科学与技术学院更多>>
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- 一种以压力一维均匀分布为特征的长条形对顶压砧被引量:1
- 2016年
- 针对圆形端面平面对顶压砧装置中压力梯度大的问题,本文设计了一种长条形端面的平面对顶压砧,相应的封垫也改为长条形.原理分析表明:这种压砧可在沿长条形中心线的狭长区域内产生均匀分布的高压力.本文采用长20 mm宽5 mm长条形端面的硬质合金压砧配合叶腊石封垫进行压力标定,实验结果显示:这种装置可产生10 GPa以上的高压,在长条形中心线上至少12 mm长度范围内的不同位置上产生的压力基本一致,在2.55 GPa压力时测量偏差小于2.0%,在7.7 GPa时测量偏差小于3.6%.这种特点很有利于对细长样品进行精确的高压物性测量.
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- 高压下锗化镁的金属化相变研究
- 2017年
- 锗化镁是一种窄带半导体,压力作用可以使锗化镁导带底与价带顶的能隙变小.本文基于第一性原理计算了锗化镁在高压下的能带结构以及反萤石相(常压稳定相)和反氯铅矿相(高压相)的焓值,发现在7.5 GPa时反萤石结构锗化镁导带底与价带顶的能隙闭合,预示着半导体相转变为金属相,计算结果还预测在11.0 GPa时锗化镁发生从反萤石结构到反氯铅矿结构的相变.实验研究方面,本文采用长条形压砧在连续加压条件下测量了锗化镁高压下的电阻变化,采用金刚石对顶压砧测量了锗化镁的高压原位拉曼光谱,发现在8.7 GPa锗化镁的电阻出现不连续变化,9.8 GPa以上锗化镁的拉曼振动峰消失.由于金属相的自由电子浓度高会阻碍激发光进入样品,进而引起拉曼振动峰消失,因此我们推测锗化镁在9.8 GPa转变为金属相.
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- 关键词:高压拉曼第一性原理计算
- 毫秒级快速压缩技术在材料科学中的应用
- 2017年
- 毫秒级快速压缩对材料结构和性质的影响研究仍处于起步阶段,提高快速压缩实验技术水平、持续深入地开展快速压缩下材料的高压物性和新材料制备研究具有重要的科学意义。介绍了4种毫秒级快速压缩实验技术,简述了快速压缩技术在材料科学中的应用,包括制备非晶材料、测量Grüneisen参数和W-J参数、研究相变动力学。
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- 关键词:非晶材料
- 快速压缩作用下橄榄石的结构稳定性
- 2020年
- 结合不同的温度效应,研究了快速压缩过程对橄榄石结构稳定性的影响。分别在293、373、473、573、673、773 K下将橄榄石快速加压至3 GPa,在873、973、1073、1173 K下烧结橄榄石样品2 h后再在室温下快速加压至3 GPa。采用同步辐射X射线衍射、拉曼光谱、红外吸收光谱以及扫描电镜等技术分析了回收样品的结构和微观形貌。结果表明,上述过程中橄榄石结构均稳定,未发生由压力和温度导致的相变。橄榄石回收样品的微观形貌发生变化,晶粒细化。由于回收样品中存在残余应力以及晶粒细化,橄榄石的822 cm^–1和854 cm^–1拉曼特征峰出现了展宽和偏移。
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- 关键词:橄榄石拉曼光谱
- 采用长条形平面对顶压砧研究Mg2Si和Mg2Ge
- <正>针对圆形端面的平面对顶压砧装置中压力梯度大的问题,西南交通大学洪时明教授设计了一种长条形端面的平面对顶压砧,并推测这种压砧可在沿压砧中心线的狭长区域内产生均匀分布的高压力。压力标定实验结果初步表明:长条形端面(长2...
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- 文献传递
- 快速增压法研究温度对铝和氯化钠Grüneisen参数的影响被引量:1
- 2018年
- 根据Grüneisen状态方程导出的偏导关系式γ=(K_S/T)(T/p)S(其中KS是绝热体积弹性模量),采用快速增压方法结合中值定理分别在297~494K和312~608K温度范围内研究了铝和氯化钠的Grüneisen参数γ随温度的变化关系。在平面对顶压砧模具上设计了内加热的样品组装方式,测量了不同温度下快速增压过程中样品的温升曲线和压力变化曲线,并对温升曲线进行了温度修正,使所得结果更接近绝热压缩过程。实验结果表明:铝和氯化钠在实验温度范围内、压力分别为2.17GPa和1.46GPa下,其ΔT/Δp值随着温度的升高而增大;γ值随着温度的升高表现为波动的变化趋势,与温度没有明显的变化关系。
- 王君龙刘秀茹张林基何竹洪时明
- 关键词:高温高压氯化钠铝
- 铟钇金属间化合物力学性能的第一性原理计算
- 2019年
- 本文基于密度泛函理论的平面波超软赝势方法,对铟钇(In-Y)金属间化合物的力学结构稳定性、弹性性质和热力学性能进行了研究.通过结构优化得到了In3Y、InY、InY2三种金属间化合物的晶格常数,发现与实验值比较吻合.弹性常数的计算结果表明In-Y金属间化合物的结构是稳定的,由弹性常数推算出In3Y、InY、InY2三种合金的体积模量、杨氏模量、剪切模量、泊松比和各向异性等力学性质,发现InY2合金的体积模量、杨氏模量、剪切模量要比其它两种的值大,其抗形变能力更强.本文还预测了In-Y金属间化合物的热力学性质,如德拜温度、热导率,通过第一性原理计算得到的In-Y金属间化合物的力学和热力学性质为In-Y合金材料的实际应用和材料设计提供了参考.
- 何亚丽王君龙刘秀茹刘其军张林基何竹唐斌
- 关键词:第一性原理力学性能