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    상해시 포동신구 륙가취수지천지 & # 183;스마트밸리 T3동 120호

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[인용문]

최근 몇 년 동안 유리의 열팽창은 자유 부피나 진공 동력학, 유리화 전환 온도, 동력학 아삭함, 유리 형성 능력 등과의 관계로 인해 점점 더 많은 관심을 받고 있다.결정의 열팽창은 주로 원자 진동의 비조화성에 의해 결정된다.그러나 열팽창이 유리-액체 전환 심지어 그 후의 결정에 따라 어떻게 변하는지에 대한 정확한 이미지는 여전히 명확하지 않으므로 구체적으로 연구할 필요가 있다.

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【성과 소개】

본문은 보도하였다Zr기 (viterloy1) 큰 덩어리의 비결정합금이 주형, 퇴화 상태, 정화 상태에서의 선형 열팽창 행위.팽창기 (Linseis DIL)는 유리 1의 캐스팅, 퇴화 및 * 결정 상태의 선형 열 팽창을 측정합니다.유리액이 바뀌면서 주형유리1의 열팽창률은 지속적으로 낮아졌고 퇴화유리의 열팽창률은 갑자기 상승했다.결정의 유리합금 1은 녹기 전에 거의 변하지 않는 열팽창성을 나타낸다.이밖에 연구는 또 수정상의 형핵은 과랭액체의 뚜렷한 열수축을 일으킬수 있지만 이런 수정핵이 성장함에 따라 열팽창이 재차 주도적지위를 차지하게 된다고 밝혔다.이러한 결과는 구조와 진동이 유리의 열팽창에 기여하는 것은 구조와 온도에 달려 있다고 주장하는 세력도의 틀에서 해석되었다.

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[도문 안내]

그림 1: (a) DSC 곡선 및 (b) 캐스트 유리, 퇴화 유리1결정유리 상태의 선형 열팽창 곡선.

그림 2: 비교됨 (a) 주형유리 및 (b) 퇴화유리 1은 유리액 변환 및 그 후 결정 과정에서 DSC 추적 및 선형 열팽창을 수행합니다.

그림 3: 주형 유리 상태, 퇴화 유리 상태와 결정 유리 상태1의 세력도는 진동과 구조가 유리-액체의 전환 아래 (왼쪽 사진) 와 가로 (오른쪽) 의 열팽창에 기여하는 것을 묘사한다.고유 구조 (ISS) 의 분포는 ISs의 가능한 에너지 값을 나타냅니다. 아래에서 이상적인 Kauzmann 유리의 낮은 에너지 eK경계가 되다.결정상태의 에너지용 ecr를 나타냅니다.각 재료의 진동 특성은 온도에 의해 제어됩니다.

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[결론]
위에서 서술한 바를 종합하면,123K에서 773K의 넓은 온도 범위 내에서 주형, 퇴화 상태, 결정 상태에서 유리 1개체 금속 유리의 선형 열팽창을 실험을 통해 측정했다.열이 활성화되는 구조의 변화가 관찰되어 유리액상에서 두 가지 상반된 열팽창 행위의 전환을 초래한다: 주형 알파는 점차 줄어들고, 퇴화 상태 알파는 뚜렷하게 증가한다.그 후 과냉 액체의 결정 (성핵과 성장) 은 열을 수축시킨 후 높은 온도에서 팽창한다.온도가 773K로 높아짐에 따라 결정의 유리합금 1은 샘플 길이가 거의 선형적으로 증가한 것으로 나타났다.이러한 결과는 진동과 구조가 열팽창에 기여하는 것을 구분함으로써 PEL 방법의 프레임 내에서 일관되게 해석 될 수 있습니다.