在冲击压缩Zr中观察到障碍和多重相变通路的意想不到观察
Saransh Singh1, Martin G Gorman1, Patrick G Heighway2
1<a href="https://ror.org/041nk4h53">Lawrence Livermore National Laboratory</a>, Livermore, California, USA.
金属的动态压缩揭示了复杂的剪切缓解机制. 在高压下,受冲击的 (Zr) 在结构阶段过渡过程中表现出疾病介导的放松和多个路径.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
- 高压物理 高压物理
背景情况:
- 在动态压缩下的材料由于复杂的变形机制减轻剪切应力而表现出不同的行为.
- 了解这些机制对于预测极端条件下的物质反应至关重要.
研究的目的:
- 为了研究在冲击压缩下元素金属中多个剪切缓解机制之间的复杂竞争.
- 为了揭示单晶 (Zr) 在冲击诱导的相位过渡过程中的动态反应.
主要方法:
- 利用 femtosecond X射线衍射与纳米秒激光压缩同步.
- 执行了数百万原子的分子动力学模拟,用于Zr.的机器学习的原子间潜力.
主要成果:
- 在较低压力下观察到受冲击的Zr中,有疾病介导的剪切放松.
- 确定了结构阶段过渡对过渡压力以上的剪切应力减轻的越来越大的贡献.
- 在六角密封 (hcp) 到六角-3 (hex-3) 结构过渡期间检测到三条并发的路径.
结论:
- 在冲击压缩下金属的动态反应比以前假设的要复杂得多,涉及多个并发的路径.
- 障碍在金属的动态压缩过程中在剪切放松中起着重要作用.
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