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【中玻網(wǎng)】在古代,人們就已經(jīng)利用某些液體能夠轉(zhuǎn)變?yōu)椴AУ倪@一特性展開各種生產(chǎn)活動。然而,液態(tài)-玻璃態(tài)轉(zhuǎn)變過程所包含的許多基本機理還尚不明確,而對基本機理的更好理解能夠有效促進新產(chǎn)品的開發(fā),比如DVD或藍光光盤通過改變其物質(zhì)狀態(tài)實現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲。
近日,在引發(fā)液態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)楣虘B(tài)晶體或玻璃態(tài)關鍵的電子過程中,日本東北大學(Tohoku University)的研究人員又有了新的發(fā)現(xiàn)。
這個由東北大學材料研究所Kenichiro Hashimoto所帶領的多機構組成的日本團隊,將常規(guī)液體(如葡萄糖)玻璃態(tài)形成的分子動力學與含有“受困”電子的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系金屬材料進行比較。
二維的四分之一填充的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系固體是一類有廣闊前景的材料,用于實現(xiàn)被稱為“二聚體Mott”絕緣體的強相關絕緣狀態(tài)和電荷順序的研究。在這類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系固體的導電層中,分子形成各向異性的三角形晶格,其具有幾何挫折束縛效應,這使得在兩個絕緣體之間和與之相鄰的金屬中會產(chǎn)生許多非常有意思的物質(zhì)狀態(tài)。這種挫折束縛來源是基于具有能量不滿足鍵的幾何旋轉(zhuǎn)玻璃圖形(就像那個三角形晶格)。所謂的“受困”電子,就是處在這種三角形晶格中。
圖|電子在冷卻時從液態(tài)(頂部圖)轉(zhuǎn)變?yōu)?a href='//m.matrix-wallet.com' target='_blank' class="blue" title="玻璃" >玻璃態(tài)(底部圖)圖自:Kenichiro Hashimoto
在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系金屬中負責導通電流的“受困”電子,因為它們在材料晶格上的特殊幾何排列而不能處于其能量的較低態(tài)。常見的那些能形成玻璃態(tài)的液體,在緩慢冷卻的過程中,其原子分布排列變得非常規(guī)則,較后形成晶體材料。
同樣地,研究人員緩慢冷卻含有“受困”電子的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系金屬時,發(fā)現(xiàn)這些電子也表現(xiàn)出相似的規(guī)則排列然后成晶。然而,加快其冷卻速度后他們發(fā)現(xiàn),農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系金屬材料的受困電子重新籌備排列,較后卻并不能形成晶體,而是和常見的能形成玻璃態(tài)的液體一樣,轉(zhuǎn)變?yōu)椴AА?/p>
此結果凸顯了液態(tài)-玻璃態(tài)轉(zhuǎn)變過程的某些基本性質(zhì)。因此,團隊的研究人員認為,這些農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系金屬材料為學習研究液態(tài)-玻璃態(tài)轉(zhuǎn)變的基本特性提供了一個十分便利的工具。
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