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在相变的过程中,谷物核和生长.

S E Offerman1, N H van Dijk, J Sietsma

  • 1Interfaculty Reactor Institute, Delft University of Technology, Mekelweg 15, 2629 JB Delft, Netherlands. Offerman@IRI.TUDelft.nl

Science (New York, N.Y.)
|November 2, 2002
PubMed
概括

研究人员使用先进的X射线衍射研究了多晶材料的相变动力学. 他们发现谷物核的激活能量明显较低,并确定了三种不同的生长类型,有助于开发优质材料.

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科学领域:

  • 材料科学 材料科学 材料科学
  • 固态物理 固态物理
  • 晶体学 晶体学是指结晶学.

背景情况:

  • 多晶材料的机械性能在很大程度上取决于生产过程中的相变动力学.
  • 同步射线X射线衍射技术的进步使得研究这些转换在个体粒度水平上成为可能.

研究的目的:

  • 为了研究多晶材料在粒级的相变的动力学.
  • 为了了解谷物核和生长机制.

主要方法:

  • 在同步电源上使用先进的X射线衍射仪器.
  • 进行测量以分析转变动力学和谷物生长曲线.

主要成果:

  • 发现谷物核的激活能量至少比热力学预测低两个数量级.
  • 观察到的谷物生长曲线证实了抛物线增长模型.
  • 确定了三种从根本上不同的谷物生长类型.

结论:

  • 该研究提供了关键的洞察力谷物核和增长机制在相变的过程中.
  • 这些发现有助于开发具有增强机械性能的多晶材料.