北海道大学、香港城堡城市大学(中国)、阿贡国家研究院(美国)和澳大利亚核科学技术组织(澳大利亚)四个国家的研究机构正在联合利用量子束提高温度大型研究机构的现场观察非晶合金(金属玻璃)的纳米级结构变化,在非晶相(材料内部原子排列的随机区域),其中差示扫描热值测量中异常发热的峰值为潜伏在过冷液体区域。我第一次澄清了一些事情。

 非晶合金是原子随机排列的非晶态合金。这种非晶合金目前有许多金属玻璃,在玻璃化转变温度(注)和通过检查扫描热值测量(材料的热物理性能测量方法)显示的结晶温度之间有一个宽(宽)的异常放热峰。据报道。在材料方面。然而,即使在对最好的玻璃形成合金 Pd-Ni-P 金属玻璃进行了长达 40 年的研究中,这种异常发热的原因仍然是个谜。

 因此,联合研究组充分利用大型研究设施(同步辐射、核反应堆小角度中子散射、超高压电子显微镜)中不同领域的量子束,生成预热非晶合金(金属玻璃)我们观察到纳米级的结构变化(原位观察)。结果表明,非晶合金的差示扫描量热法中异常发热的峰值是由潜伏在过冷液体区域中的非晶相引起的。

 据说这项研究的结果显示了通过热处理对金属玻璃进行结构操纵来开发新型材料的方法。此外,预计这将是进一步推动国际联合研究,促进日本和海外超高压电子显微镜共享使用的契机。

(注)根据物质的不同,即使低于结晶温度(熔点)也通过淬火保持液态(过冷液态),当温度进一步降低时,它不会结晶而变成单独的(玻璃态) ) 具有随机原子排列。变化。此时的温度称为玻璃化转变温度。

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