材料的熔化是一个重要问题。由于表面层的原子配位不全,活性大,因此,在加热过程中,材料表面层中的原子首先偏离平衡位置,表现出熔化现象。表面层的熔化现象往往被称为表面熔化。.纳米材料由于颗粒尺寸小,单位体积所含的表面积大,熔化往往从表面开始。同时,由于纳米材料中单位体积所含的表面积远高于常规材料,因此,纳米材料表面熔化时将给出比常规材料强得多的信号,易于探测。因此,纳米材料是研究表面熔化较理想的样品。.内耗测量中,将对样品施加交变的应力。这种交变的应力将使得纳米颗粒熔化部分的体积分数周期性地增加和减少。这种熔化部分体积分数周期性的改变将引起内耗。.本项目采用内耗方法,并结合其他方法研究分散在连续基体中的纳米颗粒的熔化特性。希望找出纳米颗粒的形状、尺寸、分布以及颗粒和基体材料界面之间的关系对纳米颗粒熔点的影响。探索颗粒与基体之间存在固溶情况的体系的熔化特性。
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数据更新时间:2023-05-31
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