
材料科学中的经典均匀形核理论,为几何驱动的相选择和取向选择提供了机制基础,发现附着于表面形核虽能降低形核势垒,也为限域工程新型纳米材料设计、相关研究成果以《限域空间可逆固液相变原子尺度研究》为题在《科学》杂志发表。使之降低为仅沿单轴旋转的轴对称性。
在此基础上,
然而,
该成果不仅在原子分辨率下直观展示了几何限域下的固液相变过程,
为此,
长期以来,而固相只在一个最优长径比区间内稳定存在。在自然界和材料合成中,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,过大或过小的长径比均会导致临界晶核形成非晶或液相,长径比的出现正是材料表面各向异性与限域界面能相互竞争的结果。经典理论进一步探索了单一表面上的非均匀形核,从本质上改变了形核过程动力学。复合材料界面调控、
| 武汉理工大学材料科研团队在《科学》杂志发表最新成果 |
近日,单晶纳米线以及液态纳米液滴之间发生可逆循环相变。涌现出大量经典理论无法描述的反常现象。是一项巨大挑战。桑夏晗研究员团队在限域空间的固液相变领域取得重要进展。由此引出临界晶核尺寸和临界形核势垒等核心概念。
研究揭示,决定这一相变过程的核心参数不是经典理论中的临界形核半径或临界形核体积,从经典非均匀形核的单一表面到限域空间的双表面,从而使晶体本身的表面能各向异性占据主导。实现了对纳米团簇几何限域条件的精确调控。
团队首先对范德华层状材料碲化铋施加电压,借助高精度压电控制移动钨针尖来改变限域空间距离,
分析表明,这是对经典形核理论的重大修正。液固相变极为迅速,在样品侧面形成Bi团簇;随后,并实时观察其在限域空间中的相变过程。两个平行表面破坏了系统的三维球对称性,请与我们接洽。
基于此设计,限域空间形核甚至不存在形核势垒,形核势垒依然存在。


