项目名称: 次高压条件下助熔剂法合成过渡金属氧化物高压相晶体

项目编号: No.21301066

项目类型: 青年科学基金项目

立项/批准年度: 2014

项目学科: 数理科学和化学

项目作者: 王晓峰

作者单位: 吉林大学

项目金额: 25万元

中文摘要: 在高压原位实验中,许多过渡金属氧化物随着压力的升高,性质会发生许多特异的变化,当压力达到地球深部压力,也就是超高压(100GPa以上)时,甚至会发生磁坍塌,但由于高压原位条件和仪器设备的制约,针对高压相的很多性质研究都无法完成,并且,这些高压相变大多是可逆的,压力释放之后便消失了,无法在常压下获得,也就无法进行常规的性质表征。本项目拟在化学反应过程中,充分活化过渡金属离子,这时引入一个次高压条件,使其外层电子呈现特殊的高压态,并且,在反应过程中,引入助熔剂法,使过渡金属氧化物的单晶体以奥斯特瓦尔德熟化的机理生长,从而得到尺寸可控的高压相晶体,然后通过淬火等手段将其在常压截取下来。在常压条件下将截取的高压相单晶体进行结构和性质的表征,并通过与常压相,超高压原位相以及地球深部理论模拟相的实验数据进行比较,建立压力对过渡金属氧化物结构与性质变化影响的理论模型。

中文关键词: 晶体合成;助熔剂法;上转换荧光;;

英文摘要: Many transition metal oxides will occur magnetic collapse and show special properties under in-situ high pressure, but high pressure phases are hard to obtain at ambient conditions and many characterization tests are not fit for in-situ high pressure devices. In our project, transition metal ions will be totally activated during the chemical reaction and maintain a high pressure state under sub-high pressure. Intercept the high pressure phase, the crystal structure and properties will be tested at ambient conditions. A theoretical model of the relevance between pressure and these special properties will be established after compare the sub-high pressure phase with nomal phase, in-situ high pressure phase and analogue phase of the deep earth.

英文关键词: crystal growth;flux method;upconversion fluorescence ;;

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

专知会员服务
50+阅读 · 2021年10月16日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
【经典书】信息论原理,774页pdf
专知会员服务
239+阅读 · 2021年3月22日
【经典书】线性代数元素,197页pdf
专知会员服务
55+阅读 · 2021年3月4日
【博士论文】解耦合的类脑计算系统栈设计
专知会员服务
29+阅读 · 2020年12月14日
【经典书】统计学理论,925页pdf
专知会员服务
160+阅读 · 2020年12月6日
【经典书】概率统计导论第五版,730页pdf
专知会员服务
234+阅读 · 2020年7月28日
机器学习在材料科学中的应用综述,21页pdf
专知会员服务
46+阅读 · 2019年9月24日
我的信号是由核辐射传输的,金属屏蔽都挡不住
机器之心
0+阅读 · 2021年11月24日
人工神经网络在材料科学中的研究进展
专知
0+阅读 · 2021年5月7日
【材料课堂】TEM复杂电子衍射花样的标定原理
材料科学与工程
38+阅读 · 2019年4月12日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
Verified Compilation of Quantum Oracles
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月20日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月18日
RIS-Assisted Cooperative NOMA with SWIPT
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月18日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月17日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月16日
Synthesizing Informative Training Samples with GAN
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月15日
Arxiv
49+阅读 · 2021年5月9日
Arxiv
16+阅读 · 2020年5月20日
小贴士
相关主题
相关VIP内容
专知会员服务
50+阅读 · 2021年10月16日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
【经典书】信息论原理,774页pdf
专知会员服务
239+阅读 · 2021年3月22日
【经典书】线性代数元素,197页pdf
专知会员服务
55+阅读 · 2021年3月4日
【博士论文】解耦合的类脑计算系统栈设计
专知会员服务
29+阅读 · 2020年12月14日
【经典书】统计学理论,925页pdf
专知会员服务
160+阅读 · 2020年12月6日
【经典书】概率统计导论第五版,730页pdf
专知会员服务
234+阅读 · 2020年7月28日
机器学习在材料科学中的应用综述,21页pdf
专知会员服务
46+阅读 · 2019年9月24日
相关基金
国家自然科学基金
1+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
相关论文
Verified Compilation of Quantum Oracles
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月20日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月18日
RIS-Assisted Cooperative NOMA with SWIPT
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月18日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月17日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月16日
Synthesizing Informative Training Samples with GAN
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月15日
Arxiv
49+阅读 · 2021年5月9日
Arxiv
16+阅读 · 2020年5月20日
微信扫码咨询专知VIP会员