离子结构,液-液相过渡,X射线衍射和X射线姆森散射在100-200GPa的冲击压缩液中
M W C Dharma-Wardana1,2, Dennis D Klug1, Hannah Poole3
1National Research Council of Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0R6.
Physical review. E
|February 20, 2025
概括
冲击压缩在极端的压力和温度下表现出新的液态-液态相变 (LPTs). 这些转变使实验解释复杂化,但却揭示出复杂的"玻璃状"金属液体结构.
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:
- 实验在现场提供了对高达100 GPa和10,000 K的冲击压缩的结构和性质测量.
- 了解在极端条件下的行为对于材料科学和行星研究至关重要.
研究的目的:
- 提出第一原理计算,阐明冲击压缩的行为.
- 在极端压力,温度和密度下的中识别和描述新的液态-液态相转换 (LPTs).
主要方法:
- 使用第一原则计算,在高压,高温条件下模拟.
- 对压力和可压缩性的不连续性分析确定了LPTs.
- 与实验性X射线森散射和X射线衍射数据进行比较.
主要成果:
- 在中发现了大量的新型液态-液态相变 (LPTs).
- 发现了不同相关的液态 (CL) 和正常液态 (NL) 阶段的证据.
- LPT 保持了短距离离子结构,运输特性 (电和热导电性) 的变化最小.
结论:
- 液在极端条件下表现出复杂的,由LPT驱动的行为,呈现为一种
- 一个玻璃般的玻璃.
- 金属液体.金属的液体.
- 这些发现挑战了实验解释,并提供了对材料研究,行星内部和高能量密度物理学的见解.


