合金液体在深过冷液相区晶化机制的分子动力学研究

来源 :中国物理学会2015年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:pebblefanny
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
  晶化是一种非平衡现象,在自然界、凝聚态物理和材料科学领域中普遍存在。从原子尺度理解液体的晶化机制仍然是一个挑战。晶化在大块非晶合金的制备中尤为关键,因为即使是玻璃形成能力最好的合金液体,晶化的介入要比普通高分子和二氧化硅液体中快几个数量级,因此,极大地影响着金属合金的玻璃形成能力和力学性能。到目前为止,大量的实验研究从热力学角度认识和理解合金过冷液体的晶化机制,然而,很少有研究从原子尺度关注晶化的动力学。
其他文献
对传统绝缘铁电氧化物的导电和电荷输运行为的研究,不仅可以探索蕴含于铁电材料中丰富的物理机制,而且在铁电阻变和铁电光伏方向具有广阔的应用前景。
自适应光学系统由波前校正器、控制器、波前探测器组成,其中波前校正器是自适应光学系统中的核心器件。目前广泛采用的波前校正器为变形镜,由于制作工艺的限制,变形镜难以满足大口径望远镜的需求。
液晶光学调制器由于其高分辨率、低成本、低功耗、无机械惯性等特点,被广泛应用于液晶显示,光学测量,光学成像,光学系统误差补偿,激光束整形,自适应光学等领域。
液晶盒本身可以看作是一个电容器,在外加电压作用下,液晶指向矢发生形变,其有效介电常数亦随之改变,导致液晶盒电容的变化。液晶材料的介电常数、弹性常数、挠曲电系数等参数对液晶指向矢形变产生影响,因此可以通过对液晶盒电容的测量得到液晶盒电容-电压曲线(C-V曲线),并与理论曲线进行比较确定液晶的上述材料参数。
液晶作为一种具有光电各向异性材料,因其独特的光折变非线性的特点在动态全息、光限副、图像放大、相位共轭和其他光学信息处理技术等方面具有广泛的应用前前景。
Many of the initial problems encountered with the development of BiFeO3 as a ferroelectric or magnetoelectric material relate to its large conductivity and its high TC1-6.
液晶分子中合理地引入二氟乙烯基桥键,可以延长π-π电子的共轭长度、提高分子的双折射值(△n)、增宽向列相温度范围、改善液晶化合物的溶解性能以及降低旋转粘度(γ)1.
Germanium is a promising candidate to replace silicon in Nanoelectronics due to its significantly higher electron and hole mobilities1.However,the unstable germanium oxide formed at the interface betw
随着工农业的发展,湿度传感器已经成为监控环境的一项重要设备。因此,开发具有高灵敏度、快速响应和良好的重复性湿度传感器成为了关键[1]。目前,半导体材料作为潜在的高敏感的湿度材料受到了广泛的关注[2]。本论文采用静电纺丝法制备了单斜相的铌酸钠纳米纤维,SEM图显示纤维具有比较高的长径比,同时纳米纤维表面附有很多的细小颗粒,更进一步增强了它的比表面积。
The formation and temporal evolution of ferroelectric domain structures during the transition from the paraelectric P63/mmc to the ferroelectric P63cm phase is studied using computer simulation based