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instrumentb2b>Solution>玻璃液相变和结晶的热膨胀
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01
[Introduction]

Ces dernières années, la dilatation thermique du verre a reçu une attention croissante en raison de sa relation avec la dynamique du volume libre ou du vide, la température de transition vitreuse, la fragilité cinétique, la capacité de formation du verre, etc. La dilatation thermique d'un cristal est principalement déterminée par l'inhomogénéité des vibrations atomiques. Cependant, l'image précise de la façon dont la dilatation thermique évolue avec la transition verre - liquide ou même avec la cristallisation ultérieure reste floue et mérite une étude spécifique.

02
[présentation des résultats]

Cet article rapporteComportement de dilatation thermique linéaire des alliages amorphes massifs à base de Zr (viterloy1) à l'état coulé, recuit et cristallisé.Avec un dilatateur (Linseis DIL) a mesuré la dilatation thermique linéaire à l'état coulé, recuit et * cristallin du verre 1. Au fur et à mesure de la transition vitreuse - liquide, le taux de dilatation thermique du verre coulé 1 continue de diminuer tandis que celui du verre recuit augmente brusquement. L'alliage de verre cristallisé 1 présente une dilatation thermique quasi invariable avant fusion. En outre, des études ont également montré que les noyaux en forme de phase cristalline peuvent provoquer une contraction thermique importante du liquide sous - refroidi, mais que la dilatation thermique prédomine à nouveau à mesure que ces noyaux grandissent. Ces résultats sont expliqués dans le cadre d'une carte de potentiel, affirmant que la contribution de la configuration et des vibrations à la dilatation thermique du verre dépend de la structure et de la température.

03
[Guide de lecture]

Figure 1: (A) courbe DSC et b) état du verre coulé, état du verre recuit1Et une courbe de dilatation thermique linéaire de l'état cristallin du verre.

Figure 2: comparaison (Suivi DSC et dilatation thermique linéaire de a) verre coulé et b) verre recuit 1 pendant la transition Vitro - liquide et la cristallisation ultérieure.

Figure 3: état du verre coulé, état du verre recuit et état du verre cristalliséLe diagramme d'énergie potentielle de 1 représente la contribution de la vibration et de la configuration à la dilatation thermique sous la transition verre - liquide (à gauche) et latéralement (à droite). La distribution des structures intrinsèques (IS) indique les valeurs énergétiques possibles des IS, de dessous à la faible énergie du verre idéal de kauzmann eKPour la frontière. Utilisation énergétique de l'état cristallin ecrReprésenté. Les caractéristiques vibratoires de chaque matériau sont contrôlées par la température.

04
[conclusion]
En résumé, dans leOn a déterminé expérimentalement la dilatation thermique linéaire du verre 1 bloc de verre métallique à l'état fondu, à l'état recuit et à l'état cristallin sur une large plage de températures allant de 123 K à 773 K. On observe que le changement de configuration activé thermiquement entraîne une transition de deux comportements opposés de dilatation thermique dans la phase liquide vitreuse: l'état fondu Alpha diminue progressivement et l'état recuit Alpha augmente sensiblement. La cristallisation ultérieure du liquide sous - refroidi (nucléation et croissance) entraîne une contraction thermique suivie d'une expansion à des températures plus élevées. L'alliage de verre cristallisé 1 montre une augmentation approximativement linéaire de la longueur de l'échantillon lorsque la température augmente jusqu'à 773k. En distinguant la contribution de la vibration et de la configuration à la dilatation thermique, ces résultats peuvent être interprétés de manière cohérente dans le cadre de la méthode pel.