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玻璃液相變和結晶的熱膨脹

檢測樣品:玻璃

檢測項目:熱膨脹

方案概述:本文報道了Zr基(viterloy1)大塊非晶合金在鑄態、退火態和晶化狀態下的線性熱膨脹行為。用膨脹儀(LinseisDIL)測量了玻璃1的鑄態、退火態和*結晶態的線性熱膨脹。

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更新時間2021年06月25日

上傳企業林賽斯(上海)科學儀器有限公司

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01
【引言】
 

 

近年來,玻璃的熱膨脹因其與自由體積或真空動力學、玻璃化轉變溫度、動力學脆性、玻璃形成能力等的關系而受到越來越多的關注。晶體的熱膨脹主要由原子振動的非諧性決定。然而,熱膨脹如何隨玻璃-液體轉變甚至隨后的結晶而演變的精確圖像仍然不清楚,值得具體研究。

 

02
【成果介紹】
 

 

本文報道了Zr基(viterloy1)大塊非晶合金在鑄態、退火態和晶化狀態下的線性熱膨脹行為。用膨脹儀(Linseis DIL)測量了玻璃1的鑄態、退火態和*結晶態的線性熱膨脹。隨著玻璃液轉變,鑄態玻璃1的熱膨脹率持續下降,而退火玻璃的熱膨脹率突然上升。結晶的玻璃合金1在熔化前表現出幾乎不變的熱膨脹性。此外,研究還表明,晶相的形核可以引起過冷液體的顯著熱收縮,但隨著這些晶核的長大,熱膨脹再次占主導地位。這些結果是在勢能圖的框架下解釋的,主張構型和振動對玻璃熱膨脹的貢獻取決于結構和溫度。

 
03
【圖文導讀】
 

圖1:(a) DSC曲線和(b)鑄態玻璃態、退火玻璃態1和結晶玻璃態的線性熱膨脹曲線。

圖2:比較了(a)鑄態玻璃和(b)退火玻璃1在玻璃液轉變和隨后結晶過程中的DSC跟蹤和線性熱膨脹。

圖3:鑄態玻璃態、退火玻璃態和結晶玻璃態1的勢能圖描繪了振動和構型對玻璃-液體轉變下方(左圖)和橫向(右圖)熱膨脹的貢獻。固有結構(ISs)的分布表明了ISs的可能能量值,從下面以理想Kauzmann玻璃的低能量eK為界。結晶態的能量用ecr表示。每種材料的振動特性都是由溫度控制的。

 

04
【結論】
 
 
綜上所述,在123 K到773 K的寬溫度范圍內,通過實驗測定了玻璃1塊體金屬玻璃在鑄態、退火態和結晶態下的線性熱膨脹。觀察到熱激活的構型變化導致玻璃液相中兩種相反的熱膨脹行為轉變:鑄態α逐漸減小,退火態α明顯增大。隨后過冷液體的結晶(成核和生長)導致熱收縮,隨后在較高溫度下膨脹。隨著溫度升高到773K,結晶的玻璃合金1顯示出樣品長度近似線性增加。通過區分振動和構型對熱膨脹的貢獻,這些結果可以在PEL方法的框架內得到一致的解釋。
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