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Updated: Jul 14, 2026

08:45
Fabrication of Spatially Confined Complex Oxides
Published on: July 1, 2013
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在散装金属玻璃中,增强玻璃形成能力的微观动力学与微小的氧气添加
Kun Yang1, Hairong Qin1, Haishen Huang2
1School of Physics, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China.
The Journal of chemical physics
|February 3, 2025
概括
微小的氧气添加到CuZr金属玻璃增加了玻璃过渡温度. 这与脆弱性降低和动态异质性增加有关,在氧-Zr集群周围形成移动铜层.
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
- 计算材料科学科学 计算材料科学
背景情况:
- 金属玻璃表现出独特的特性,受其原子结构和动态的影响.
- 微小的氧气添加是一种提议的方法,以提高金属玻璃的性能,特别是玻璃成形能力.
- 了解这些改进的微观起源需要详细的动态分析.
研究的目的:
- 为了研究微小的氧气添加 (高达2at.%) 对CuZr金属玻璃的微观动态的影响.
- 阐明氧含量,玻璃过渡温度,动力脆弱性和动态异质性之间的关系.
- 揭示原子尺度机制,负责物质性质观察到的变化.
主要方法:
- 使用新型神经网络原子间潜力的分子动力学模拟.
- 对玻璃过渡温度,动力脆弱性和动态异质性的分析.
- 应用连续时间随机步行方法来研究原子的移动性.
主要成果:
- 添加氧气逐渐增加玻璃过渡温度,异常峰值为0.4at.%O.
- 观察到动力脆弱性和动态异质性之间的反相关性.
- 在0.4at.%O时,一个移动的Cu原子层围绕O-Zr集群形成,增强动态异质性并减少动力脆弱性,这是由于O-Zr网络中的优势边缘/表面共享.
结论:
- 微小的氧气添加显著改变了CuZr金属玻璃的微观动力学.
- 在O-Zr集群周围形成移动Cu层是增强属性的关键机制.
- 这项研究提供了关于氧气修饰金属玻璃结构-动力学-属性关系的详细见解.

