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1つまたは複数の次元において負の圧縮性を有する材料

Baughman1, Stafstrom, Cui

  • 1R. H. Baughman and C. Cui, Allied Signal, Research and Technology, Morristown, NJ 07962-1021, USA. S. Stafstrom, Department of Physics and Measurement Technology, Linkoping University, S-581 83, Linkoping, Sweden. S. O. Dantas, Departamento.

Science (New York, N.Y.)
|March 21, 1998
PubMed
まとめ

研究者らは,圧力下で膨張し,ユニークなネガティブなポアソン式を呈する珍しい結晶を発見した.

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科学分野:

  • マテリアルサイエンス 材料科学
  • クリスタルグラフィーです.
  • 物理 物理学 物理学とは

背景:

  • 従来の材料は,通常,水立圧にさらされると,すべての寸法で収縮します.
  • アニゾトロプ的材料は,施加されたストレスに対して複雑な反応を示すことができますが,圧縮下で膨張することはまれです.
  • 異常な圧縮性を有する材料を理解することは,高度な機能性材料の開発の鍵です.

研究 の 目的:

  • 補助的行動 (圧縮下で膨張) を示す希少な結晶相を特定し,特徴づけること.
  • これらの結晶材料における負の線形および面積圧縮性の背後にあるメカニズムを探求する.
  • これらのユニークな機械的特性を有する材料の潜在的な応用を提案する.

主な方法:

  • 結晶学分析による特定の結晶相の識別.
  • 水静的および単軸的ストレス条件下での機械試験.
  • 負の圧縮性のメカニズムを解明するための理論モデリング.

主要な成果:

  • 水立圧縮下で1つまたは複数の次元で膨張する希少な結晶相の発見.
  • これらの特定された結晶相における負のポアソン比の実証.
  • 特定の牽引力下での体積減少と2D膨張,および水立圧縮下での表面積増加の観測.

結論:

  • 負の線形および領域圧縮性を持つ希少な結晶相が特定されています.
  • これらの特性を単結晶および複合材料で達成するためのメカニズムが提案されています.
  • センサーや新型の多孔質固体における潜在的な応用が強調されています.