中国科学院国际材料物理中心。
international centre for materials physics
chinese academy of sciences
中心正副主任、学术委员名单。
1、中心主任: 张志东研究员中国科学院金属研究所,沈阳材料科学国家(联合)实验室。
副主任: 陈鸿教授同济大学物理系。
刘俊明教授南京大学固体微结构物理国家重点实验室。
石兢教授武汉大学物理科学与技术学院。
2、学术委员会:
主任: 张志东研究员中国科学院金属研究所,沈阳材料科学国家(联合)实验室。
副主任: 陈鸿教授同济大学物理系。
刘俊明教授南京大学固体微结构物理国家重点实验室。
石兢教授武汉大学物理科学与技术学院。
学术委员:(按音序排列)
董闯教授大连理工大学三束材科改性国家重点实验室。
李守新研究员中国科学院金属研究所,沈阳材料科学国家(联合)实验室
李晓光教授中国科技大学材料科学与工程学院
金晓峰教授复旦大学物理系
南策文教授清华大学材料系。
隋曼龄研究员中国科学院金属研究所,沈阳材料科学国家(联合)实验室
王崇愚院士清华大学理学院物理系。
王恩哥研究员中国科学院物理所
魏国柱教授东北大学理学院。
吴希俊教授浙江大学材料科学与工程学系。
郑文琛教授四川大学材料科学系。
资剑教授复旦大学物理系。
中心成员名单。
三元层状碳化物陶瓷的晶格动力学研究。
applied physics letters 86 (2005) 101902
**提供:王京阳博士中国科学院金属研究所。
三元层状可加工陶瓷在工业上有着极为广泛的应用。ti2alc是一种具有高温抗氧化性、抗损伤、抗热冲击性以及相对较低的密度等各方面的优异性能的三元层状可加工陶瓷。cr2alc因为具有与ti2alc和v2alc相当的机械性能和电性能,同时又具有所需的可加工性,近来在理论和实验研究上重新受到重视。
本项工作结合了晶格动力学第一原理计算和实验研究,,并**了热容随温度变化的趋势,分别讨论了电子和晶格振动对热容的贡献。研究结果对三元层状碳化物陶瓷的晶格动力学理论和raman谱实验观察具有指导意义。
smco7-xhfx合金的晶体结构和磁性能研究。
applied physics letters 85 (2005) 5299-5301
**提供:梁敬魁研究员中国科学院物理研究所。
性能优良的高温永磁体需要具有高tc、大的饱和磁化强度、强的轴向磁晶各向异性。tbcu7型结构的smco金属间化合物是一种有应用潜力的高温永磁体。因为纯的smco7相不存在,人们一般是通过添加第三种金属元素来稳定1:
7相的tbcu7型结构。在以前的研究工作中,人们添加的第三种金属元素m(m=zr, cu, ti, mn)的含量都大于0.2。
为了提高smco7-xmx的磁性能,就要设法降低m的含量。这样才能保证化合物的高饱和磁化强度和高居里温度。本项研究工作制备了一系列smco7-xhfx(x=0.
05,0.1,0.2,0.
3)合金样品,x射线粉末衍射结果显示,当x=0.1-0.2时,铸态smco7-xhfx晶体为tbcu7型结构,空间**6/mmm。
从精细结构分析上可知,掺杂元素hf优先占据2e晶位。表明hf的掺杂可减小到x=0.1就能起到稳定tbcu7型结构的作用。
从磁性测量结果可知,化合物的tc较高(1078-1080k),具有较大的磁各向异性场和较强的轴向磁晶各向异性。随hf含量的增多,居里温度和饱和磁矩下降,而磁各向异性场增加。
lapo4可加工陶瓷的力学性能和形变机制研究。
applied physics letters 87 (2005) 051902
**提供:王京阳博士中国科学院金属研究所。
lapo4具有优异的化学和热稳定性、硬度低、可加工,是陶瓷基复合材料中新近发现的高性能弱结合界面陶瓷相。尽管实验观察中发现了lapo4的形变过程包括滑移、解理和孪晶等方式,但对其单晶力学性质、容忍损伤的形变机制和可加工性的机理并未清楚。通过第一原理密度泛函计算,讨论了材料中不同原子间化学键结合强度的特点,**了容易发生解理、孪晶和滑移的原子面。
计算获得了lapo4的二阶弹性常数和体模量、剪切模量、杨氏模量和泊松比等力学参数,使得定量化分析这类低对称性复杂氧化物可加工陶瓷的形变过程成为可能。通过计算<001>剪切形变模式的应力-应变关系和内应变参数,发现lapo4发生剪切形变时,强po4共价键集团基本保持刚性,而弱la-o共价键容纳了材料的剪切变形。这种形变机制导致了lapo4具有容忍损伤的能力和可加工性。
通过系统计算和分析本类材料的化学键及力学性质特点,不仅对了解弱结合界面氧化物陶瓷相的形变机制有帮助,也初步提出了理论**这类材料的基本方法,为**具有容忍损伤能力的可加工氧化物陶瓷建立了基本的判据。
zr-al-c系陶瓷相的结构与性能**。
physical review b 72 (2005) 052102
**提供:王京阳博士中国科学院金属研究所。
zrc具有高硬度、高强度、高熔点、抗热冲击和抗磨损等性能而广泛应用于超高温环境中,但其本征的脆性和高温抗氧化性能差制约了它的应用。在二元碳化物中添加al元素是改善脆性和高温抗氧化性能的有效方法。本研究工作针对三元zr-al-c陶瓷体系中的平衡相zr2al3c5进行了第一原理电子结构和力学性能计算。
,两个片层间由弱的层间共价键结合,是典型的三元层状碳化物陶瓷,导致材料剪切形变的阻力小,可能具有良好的损伤容限和可加工性。
l**es相化合物ndco2的结构和磁性能。
physical review b 71 (2005) 064405
**提供:梁敬魁研究员中国科学院物理研究所。
为了更好地了解l**es相化合物ndco2的磁性能和结构变化,利用变温和变场高分辨中子粉末衍射方法对其晶格结构、磁结构、磁致伸缩进行了研究。高温时化合物晶体为立方l**es相c15结构,在100k时转变为四方晶系(空间群i41/amd),在42k时变为斜方晶系(空间群fddd)。根据晶格常数、磁致伸缩常数和磁矩随温度变化情况可以知道:
在tc附近,磁性和结构的转变是二级相变;在42k附近,发生的是一级相变。通过精细磁结构观察到nd磁矩在42k时有一个突变。化合物的易磁化方向由四方晶系的[001]方向变为斜方晶系的[011],可知零场时晶体结构和磁性间有强的耦合作用。
由于这种耦合作用的存在,当晶格结构发生变化时改变了晶格电场,电场作用在nd原子上,nd的磁矩就会发生突然变化。从分析键长度随温度变化上可以看出,在四方结构中存在由强磁交换引起的晶格伸缩,而在斜方晶格中磁晶各向异性对稳定磁结构起决定性作用。tc时发生的结构转变是由于强磁致弹性相互作用而产生的。
而42k时是由于各向异性能随温度变化导致了自旋再取向,从而引起的磁弹性相互作用导致了结构转变。利用变场中子衍射方法在tc以下加一个相对较小的磁场,可以发现晶体重新变为立方对称结构,说明在外磁场作用下晶体内发生了退耦效应和结构转变。
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