压缩Eu2O3的不可逆转的相位过渡和功能性质的恢复
Xiangting Ren1,2, Weizhao Cai1,3, Xiaozhi Yan4
1Huzhou Key Laboratory of Smart and Clean Energy, Yangtze Delta Region Institute (Huzhou), University of Electronic Science and Technology of China, Huzhou 313001, China.
高压会在7.5GPa时诱导欧二氧化物 (Eu2O3) 从立方到六角的相位过渡. 这种通过光谱学确认的过渡会产生一个转移稳定的单临床阶段,具有潜在的光学应用.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 固态物理 固态物理
- 频谱学是一种光谱学.
背景情况:
- 氧化欧 (Eu2O3) 是一种稀土氧化物,在光学中具有潜在的应用.
- 了解其在压力下的结构行为对于材料设计至关重要.
研究的目的:
- 为了研究压力诱导的立方Eu2O3.3的相变.
- 探索由此产生的结构和光学属性变化.
- 评估压力诱导相的潜在应用.
主要方法:
- 在现场拉曼光谱学.
- 在现场光发光谱学.
- 高压钻石天细胞技术 高压钻石天细胞技术
主要成果:
- 在7.5GPa时观察到立方到六角的相位过渡.
- 格鲁尼森的参数表明过渡后的导热率提高.
- 光发光强度比率和光谱变化证实了结构变化.
- 在减压后,发生了不可逆转的转移到转移稳定的单临床阶段.
结论:
- 压力显著改变了Eu2O3的晶体结构和光学特性.
- 转移稳定的单临床阶段显示了光学涂层和激光系统的潜力.
- 通过压力调整Eu2O3的特性使新的光电子设备工程成为可能.
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