找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1124|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[材料资讯] 李全课题组PRL:钻石具有“流畅”的结构延展性和电子传导性

[复制链接]

49

主题

92

帖子

120

积分

注册会员

Rank: 2

积分
120
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-11-14 08:36:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早在六千年前,人类就发现了钻石(金刚石)。钻石素以坚硬耐磨、纯净无暇、璀璨夺目等优异特性闻名于世,被誉为“宝石之王”。她神秘而迷人,高贵、优雅而独特,象征着力量、永恒、爱情、权利、好运及财富。20世纪中期以来,人造钻石得到了大规模的工业生产。从此,钻石作为一种重要的功能材料,在精细加工、石油开采、地质勘探等行业中都发挥重要的推动作用,产生了不可估量的经济效益和社会效益。
       金刚石是典型的脆性材料,受力破坏时未发生显著的塑性变形就突然断裂;此外,金刚石也是典型的宽带隙绝缘体,其电子能隙随静水压力升高而增大。传统观点认为,纯金刚石在常压和高压下,都既不柔韧,也不导电。近日,吉林大学和美国内华达大学拉斯维加斯分校的科研人员,对钻石在复杂应变下的应力响应行为开展了系统的研究。该研究显示:高压和高剪切共存的加载条件可有效抑制钻石原子间的脆性断裂模式,从而导致前所未知的晶格结构与电子传导特性。尤其是与其固有标签属性形成鲜明对比的是,钻石这自然界硬度最高的脆性材料,竟在原子尺度呈现“流畅”的结构延展性。同时,钻石的独特结构蠕变行为,伴随着其电子带隙的闭合,促使电子在晶格的导电通道中“流畅”地传导,使钻石呈现出导电性。奇异的结构延展性和电子传导性,极大地丰富了钻石的内禀属性,为全面理解其结构和物性调控规律提供了重要理论依据。研究还显示,钻石的结构和电子“流畅”行为,在目前高压实验可达的多种应力环境下广泛存在,使这些奇异“流畅”行为有望在实验中得到证实。
       俗话说“柔能克刚”,本工作赋予此说新的含义。在特定受限形变条件下,钻石展示出高度柔韧性,克服固有的刚脆弱点。柔韧钻石的新奇特性拓展其应用范围,并有助于在高压科学领域引入新概念,预言并理解新现象。钻石通常作为静高压产生装置的核心部件(金刚石对顶砧)。当前发现的钻石结构蠕变性和金属化行为对压机的设计和静水压极限的探索等中心课题都至关重要,还为解释超高压实验中存在的热点争议问题(如氢及氢化物的金属化行为等)提供了新的思路和探索方向。
       本研究是在吉林大学李全教授和马琰铭教授与美国内华达大学拉斯维加斯分校陈长风教授合作下,共同指导博士研究生刘畅和宋贤齐完成。该研究获得了国家重点研发计划(2018YFA0703400),国家自然科学基金(11622432, 11474125, 11534003)和吉林大学科技创新团队计划等项目的资助。研究成果以“Smooth Flow in Diamond: Atomistic Ductility and Electronic Conductivity”为题,于2019年11月6日发表于美国物理学会《Physical Review Letters》杂志上。
        相关论文信息:https://journals.aps.org/prl/abs ... sRevLett.123.195504


        李全吉林大学教授。2011年于吉林大学获理学博士学位,曾在美国内华达大学拉斯维加斯分校从事为期两年的博士后研究。2016年获国家自然科学基金委优秀青年科学基金项目。发表SCI学术论文60多篇,6 篇发表在权威物理学刊物Phys. Rev. Lett.上,研究成果获得国家自然科学二等奖(排名第四),被Nature News,Sciencedaily等国外科学媒体亮点报道,任中国晶体学会高压专业委员会理事和中国材料研究学会青年工作委员会理事,被聘为《物理学报》和Chin. Phys. B两种SCI刊物的青年编辑。


       马琰铭,男,1972年9月生,2001年于吉林大学获理学博士学位,后赴加拿大科学院和瑞士苏黎世高等工学院开展博士后研究工作。目前为吉林大学物理学院院长 ,唐敖庆特聘教授,博士生导师,教育部“长江学者”特聘教授,“万人计划”领军人才 ,国家杰出青年基金,国家百千万人才工程 ,中国青年科技奖,国务院政府特殊津贴,任中国核学会计算物理理事会副理事长,中国物理学会高压物理专业委员会委员、凝聚态计算专业委员会委员,中国材料学会计算材料分会委员 ,任Comput Mater Sci期刊副主编,科学通报、科技导报、Sci Rep期刊编委。

  声明:本网部分文章和图片来源于网络,发布的文章仅用于材料专业知识和市场资讯的交流与分享,不用于任何商业目的。任何个人或组织若对文章版权或其内容的真实性、准确性存有疑义,请第一时间联系我们,我们将及时进行处理。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖
回复

使用道具 举报

小黑屋|手机版|Archiver|版权声明|一起进步网 ( 京ICP备14007691号-1

GMT+8, 2024-4-19 15:11 , Processed in 0.086858 second(s), 38 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表