0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

如何从形核机理上破解金属镓的深过冷特性

鸿之微 来源:鸿之微 作者:鸿之微 2022-09-28 11:19 次阅读

近日,西北工业大学材料学院凝固技术国家重点实验室先进凝固理论团队及材料基因组国际合作研究中心牛海洋教授与瑞士苏黎世联邦理工学院Michele Parrinello教授团队合作在金属镓的凝固形核机理研究方面取得了新进展,研究成果“金属镓的第一性原理相图及凝固形核研究”(Ab initio phase diagram and nucleation of gallium)近日在Nature Communications在线发表,牛海洋教授和Michele Parrinello教授为共同通讯作者,牛海洋教授为论文的第一作者。

金属镓是一种具有重要工业应用价值的材料,广泛用于半导体、太阳能电池、低熔合金的制造。常压条件下其热力学稳定相α-Ga的熔点只有29.8℃,且其同时具有分子性和金属性。与冰类似,α-Ga的密度低于液态镓的密度。液态镓,尤其是在体积受限条件下,具有极大的过冷度,例如微米尺度的液态镓可过冷至150K的低温。在此种场景下,液态镓凝固结晶得到的是以亚稳相β-Ga为主的混合相而不是α-Ga。如何从形核机理上破解金属镓的深过冷特性以及其凝固过程中α相和β相的竞争之谜已成为困扰该领域内研究人员的科学难题。

从原子尺度出发深入研究形核过程是破解上述难题的关键,然而受限于空间和时间分辨率,目前的实验手段仍难以直接观察材料凝固中晶核的形成过程。随着计算材料科学的不断发展,原子尺度下的计算机模拟,例如分子动力学作为研究复杂凝聚态系统的有力工具,已广泛应用于材料凝固过程的模拟并取得了一系列重大进展。

牛海洋教授与Michele Parrinello教授合作在先进分子动力学方法开发及其在材料凝固研究上的应用方面做出了一系列重要工作(PNAS,2018, 115,5348; JPCL, 2018, 9, 6426;PRL, 2019, 122, 245501)。然而对金属镓的凝固形核过程进行分子动力学计算模拟研究依然需要克服两大困难:其一,液态镓的深过冷特性造成其形核所需的时间远远超过了分子动力学模拟能够达到的时间尺度;其二,受限于金属镓奇异复杂的结构及物理性质,描述金属镓的准确势函数目前依然空缺。

针对上述问题,团队基于材料基因工程的理念,提出将先进分子动力学方法与深度学习方法相结合的研究思路,构建出达到第一性原理精度的金属镓势函数,同时对金属镓的凝固形核过程进行了系统的研究。材料的凝固过程不仅涉及到材料的液固两态,而且还有最核心的中间过渡态,即液-固界面态。研究团队通过采集先进分子动力学方法模拟金属镓的凝固过程中的有效结构信息作为训练集,之后采用第一性原理计算训练集的相关性质,最终通过深度学习算法构建得到计算精度达到第一性原理级别能同时描述金属镓的液态和三种固态结构(α-Ga、β-Ga和Ga-II)的势函数。

采用这一势函数,研究人员确定了包含上述四种结构态的金属镓的温度-压力相图。同时在研究金属镓的凝固机制时发现当温度高于174 K时,β相的形核能垒更低,成功解释了过冷液态金属镓容易形成亚稳态β相而不是稳态α相的实验难题。此外,研究人员将先进分子动力学方法与基于种子技术的分子动力学方法相结合,系统研究了金属镓α相和β相的凝固形核过程并计算了两者的凝固速率。在150 K以上,两相的凝固形核势垒极大且凝固速率极低,与金属镓的深过冷特性相吻合。

上述研究工作不仅推动了人们对金属镓凝固形核机理的深入认识,从理论上破解了金属镓的深过冷特性以及其α相和β相在凝固过程中的竞争规律,并为构建复杂体系的高精度势函数及研究它们的温度-压力相图及凝固形核机理提供了系统性的研究方法。

e06ea776-3992-11ed-9e49-dac502259ad0.png

图1 原子尺度下金属镓α相和β相的凝固形核过程

e0c29dc2-3992-11ed-9e49-dac502259ad0.png

图2 金属镓的温度-压力相图

e1210060-3992-11ed-9e49-dac502259ad0.png

图3 不同温度下金属镓α相和β相的凝固临界晶核及形核势垒曲线图

审核编辑:彭静
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 函数
    +关注

    关注

    3

    文章

    3859

    浏览量

    61296
  • 动力学
    +关注

    关注

    0

    文章

    99

    浏览量

    16838
  • 深度学习
    +关注

    关注

    73

    文章

    5219

    浏览量

    119863

原文标题:文章转载丨西工大牛海洋教授Nature子刊:破解金属镓凝固形核机理难题!

文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    金属氧化物压敏电阻的冲击破坏机理&高能压敏电阻分析

    电力系统过电压保护用的限压器来说,必须承受雷电过电压和操作过电压下的冲击电流的作用。金属氧化物电阻片具有优良的非线性伏安特性和能量吸收能力。ZnO阀片除用作限压器外,也用在各种吸能装置中,例如作为高压
    发表于 03-29 07:32

    金属焊接溶测量检测技术-显微镜检测技术

    `金属焊接溶测量检测技术-显微镜检测技术随着钢铁行业的进一步发展,对各种焊接要求也越来越高,焊接作为材料加工的一种重要手段在工业生产中得到广泛应用, 熔显微镜随着焊接工艺的不断发展和焊接技术
    发表于 04-01 10:09

    金属焊接溶焊缝测量检测技术-显微镜检测技术

    `金属焊接溶焊缝测量检测技术-显微镜检测技术随着钢铁行业的进一步发展,对各种焊接要求也越来越高,焊接作为材料加工的一种重要手段在工业生产中得到广泛应用, 熔显微镜随着焊接工艺的不断发展和焊接技术
    发表于 04-11 11:47

    不用加热就能焊接金属

    中,随后将溶液温度升高至合金熔点以上并剧烈搅拌,使得液态金属分散成直径只有几个到十几个微米的液滴。在这个过程中,液滴表面的金属先后与氧气和乙酸反应,形成保护层。当溶液温度降至室温后,处于过冷态的液态
    发表于 03-10 11:25

    quartus ip破解

    本帖最后由 ys_1*****8201 于 2016-5-19 14:16 编辑 Quartus IP破解在完成quartus软件安装之后,一般都要进行一个软件破解。对于一般的需求来说
    发表于 05-19 14:13

    如何学习氮化电源设计入门到精通?

    的测试,让功率半导体设备更快上市并尽量减少设备现场出现的故障。为帮助设计工程师厘清设计过程中的诸多细节问题,泰克与电源行业专家携手推出“氮化电源设计入门到精通“8节系列直播课,氮化电源设计
    发表于 11-18 06:30

    什么是氮化(GaN)?

    氮化,由(原子序数 31)和氮(原子序数 7)结合而来的化合物。它是拥有稳定六边晶体结构的宽禁带半导体材料。禁带,是指电子原子轨道
    发表于 06-15 15:41

    氮化: 历史与未来

    高效能、高电压的射频基础设施。几年后,即2008年,氮化金属氧化物半导场效晶体(MOSFET)(在硅衬底上形成)得到推广,但由于电路复杂和缺乏高频生态系统组件,使用率较低。
    发表于 06-15 15:50

    为什么氮化比硅更好?

    氮化(GaN)是一种“宽禁带”(WBG)材料。禁带,是指电子原子轨道上脱离出来所需要的能量,氮化的禁带宽度为 3.4ev,是硅的 3 倍多,所以说氮化
    发表于 06-15 15:53

    金属氧化物半导体气敏机理探析

    讨论了金属氧化物半导体表面的气2气、气2固反应及其相应的电子过程, 建立了分析气敏作用机理的理论模型, 并提出了改进传感器性能的指导性意见。关键词: 气敏传感器; 金
    发表于 07-02 09:52 20次下载

    金属锈蚀机理及其电磁线的生产

    金属成』Ij 1 人类约有五干年的历史,可以说人类应用金属的历史即是人类研究和探索金属锈蚀机理及其防护的历史。千百年过去了,二十吐纪3t-I 年代I竹夸天,人类从物理,化学、
    发表于 07-03 16:18 22次下载

    误码特性,误码产生的机理及解决办法

    误码特性,误码产生的机理及解决办法
    发表于 03-19 17:10 2112次阅读

    中频电源间谐波发射特性机理研究_朱明星

    中频电源间谐波发射特性机理研究_朱明星
    发表于 01-08 11:20 0次下载

    制冷系统如何实现过冷

    所谓“过冷”,就是将冷凝后的饱和液体通过某种装置(如过冷器)和方法(或措施)进行再冷却,使其温度低于冷凝压力下的饱和温度,称之为过冷。把过冷前的液体温度与
    的头像 发表于 11-08 14:18 402次阅读
    制冷系统如何实现<b class='flag-5'>过冷</b>

    过冷的定义?为什么需要过冷度?冷度的意义是什么?

    所谓“过冷”,就是将冷凝后的饱和液体通过某种装置(如过冷器)和方法(或措施)进行再冷却,使其温度低于冷凝压力下的饱和温度,称之为过冷。把过冷前的液体温度与
    的头像 发表于 11-08 14:19 3702次阅读
    <b class='flag-5'>过冷</b>的定义?为什么需要<b class='flag-5'>过冷</b>度?冷度的意义是什么?