高稳定性双组分玻璃的转化,具有较大的对比度
Megan E Tracy1, Erik Thoms2, Anthony Guiseppi-Elie3
1Department of Chemistry, University of Wisconsin-Madison, 1101 University Ave, Madison, Wisconsin 53706, United States.
The journal of physical chemistry. B
|June 12, 2025
概括
物理蒸汽沉积 (PVD) 产生稳定的玻璃. 密码存放的玻璃显示流体回归延迟,表明高动力稳定性,即使在不同的玻璃过渡温度下.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 物理化学 物理化学
- 无形材料是无形的材料.
背景情况:
- 物理蒸汽沉积 (PVD) 能够形成高度平衡的无形状态.
- 通过同时沉积多个分子组件而形成的密码沉积玻璃具有重要的技术和基本利益.
- 了解编码玻璃的动力稳定性对于它们的应用和理论理解至关重要.
研究的目的:
- 使用PVD研究由甲基-m-toluate和甲基酸盐形成的代码化玻璃的动力稳定性.
- 分析不同玻璃过渡温度 (Tg) 对代码化玻璃性能的影响.
- 检查由具有不同Tg值的组件组成的双层样本的溶解速率.
主要方法:
- 使用物理蒸汽沉积 (PVD) 来共同沉积甲基-m-toluate (Tg = 170.0 K) 和甲基 (Tg = 113.5 K).
- 在它们的混合物Tg上方加热编码的玻璃,以量化玻璃过渡的初始温度.
- 在稳定玻璃和液冷玻璃中,沉积双层样本并测量较低Tg成分溶解到较高Tg成分的溶解速率.
主要成果:
- 在所有组合中,代码存放的玻璃显示出所有组合中的混合物Tg以上延迟返回平衡液态.
- 规范化初始温度显示,代码化玻璃具有高动力稳定性,与纯成分的PVD玻璃相比.
- 玻璃的稳定性对二层样本中较低的Tg成分溶解到较高的Tg成分的溶解率的影响很小.
结论:
- 在编解过程中组件的表面移动性相似,解释了观察到的高动力稳定性,尽管它们的内在Tg值有很大的差异.
- 这些发现表明,PVD是一种有效的方法,用于创建动态稳定的代码存储玻璃.
- 双层系统中的溶解速率在很大程度上独立于组件的初始玻璃稳定性.


