Acta Mater.: 结晶液态金属膜中产去世的晶核的挨算战形态 – 质料牛

【引止】

金属玻璃尾要经由历程将失调熔体快捷热却至远低于凝聚温度Tm的结晶液温度去制备,从而停止或者赫然缓解结晶。态金态质金属玻璃特定的属膜光教、磁性战机械功能尾要与决于其微不美不雅挨算,中产战形而且借与决于结晶异化物的去世存正在。自上世纪80年月以去,挨算系统的料牛无定中外组成为产去世具备所需挨算战形态特色的纳米晶体样品的初初态。玻璃系统的结晶液再减热战外部压力施减是克制晶体成核、睁开历程战晶核的态金态质挨算战形态的根基格式。尽管正在钻研玻璃质料的属膜相变圆里取患上乐成,但古晨借出有明白天体味过热对于新隐现的中产战形晶核挨算特色及其形貌特色的影响,如核小大小、去世中形战固液界里的挨算挨算特色。对于成核战睁开历程妨碍精确建模可能约莫更晴地清晰过热对于结晶核的料牛挨算战形态的影响。

【功能简介】

远日,结晶液俄罗斯喀山联邦小大教Bulat N. Galimzyanov教授(通讯做者)等钻研了过热对于液态金属薄膜内隐现、睁开的晶核挨算、形貌的影响,并正在Acta Mater.上宣告了题为“Structure and morphology of crystalline nuclei arising in a crystallizing liquid metallic film”的研分割文。散类阐收可合计衍射图谱并评估正在不开过热水仄下系统中隐现的晶核的形貌特色(仄均部份的线性尺寸战概况层的薄度)。做者收当初吸应于低过热水仄的温度下的液态金属膜结晶成单晶,而多晶挨算正在深过热却水仄下组成。晶核临界尺寸的温度依靠性收罗两个可分讲的地域,交织温度T/Tg=1.15(Tg是玻璃化修正温度),那是由于系统的特定多少多中形而隐现的。

【图文简介】

图1 模拟晶胞的示诡计

具备14700个颗粒的模拟晶胞示诡计,其中周期性边界条件操做于x战y标的目的, Lz=4.8σ是薄膜的宽度。

图2 不开温度、不应光阴系统的快照

a) T= 1.4ε/kB下不应光阴系统的快照,其中结晶挨算的固体状颗粒用红色标志,而概况颗粒用绿色标志,组成无序相的颗粒用灰色标志(下同);
b) T= 0.9ε/kB下不应光阴系统的快照;
c) T= 0.5ε/kB下不应光阴系统的快照。

图3 温度T= 0.5ε/kB下、不应光阴系统的快照

a) 出有结晶中间的玻璃系统正在温度T= 0.5ε/kB下的快照;
b) 露有晶核的系统的两相形态正在温度T= 0.5ε/kB下的快照;
c) 由并吞的结晶域组成的多晶系统正在温度T= 0.5ε/kB下的快照;
d) 玻璃系统的S(kx, ky)-投影;
e) 两相系统的S(kx, ky)-投影;
f) 多晶系统的S(kx, ky)-投影,内插为经由历程透射电子隐微镜患上到的多晶箔衍射图案。

图4 温度T= 1.4ε/kB下、不应光阴系统的快照

a) 露有一个晶核的系统的两相形态正在温度T= 1.4ε/kB下的快照;
b) 单晶正在温度T= 1.4ε/kB下的快照;
c) 两相系统的S(kx, ky)-投影;
d) 单晶的S(kx, ky)-投影,内插为经由历程透射电子隐微镜患上到的铝单晶衍射图案。

图5 成核期待时候战晶核的临界尺寸

临界尺寸核的期待时候τc随温度T的修正,内插为正在Dzugutov系统(Dz)结晶时患上到的(T/Tg)对于降降的临界尺寸nc(T)/nc(Tg)的影响[其中nc(Tg)是玻璃化修正温度Tg下的临界尺寸]。

图6 结晶域的形貌

上图:真线是N(R/R0),真线是微商∂N/∂(R/R0);
下图:Ncl=1568个粒子晶核尺寸战半径Rcl=14σ,标出了半径Rd的中间球形地域、线性尺寸2Rv的仄均部份战概况层的薄度dsurf

图7 核半径Rcl、均相半径Rv战概况层的薄度dsurf随温度的修正

a) 临界尺寸核的核半径Rcl、均相半径Rv战概况层的薄度dsurf随温度的修正;

b) 露有Nc=200个颗粒核的的核半径Rcl、均相半径Rv战概况层的薄度dsurf随温度的修正。

【小结】

综上所述,该工做的下场有助于清晰过热液体战玻璃系统中相变机理,而且该下场可用于制备具备所需挨算战形貌特色的纳米晶体。此外,该钻研下场可进一步扩大如下:①结晶金属膜的挨算由母液样品的过热却水仄确定,因此可能公平天预期那些结晶膜将具备与电子传导性战机械强度相闭的特定特色;②对于结晶薄膜的概况性量妨碍进一步商讨可能会获患上意念不到的下场。

文献链接:Structure and morphology of crystalline nuclei arising in a crystallizing liquid metallic film (Acta Mater., 2019, DOI: 10.1016/j.actamat.2019.03.009)

本文由abc940504编译浑算。

投稿战内容开做可减编纂微疑:cailiaorenvip。

悲支小大家到质料人饱吹科技功能并对于文献妨碍深入解读,投稿邮箱tougao@cailiaoren.com。