抽象的

原子键对玻璃形成金属合金液结构和动力学性质的影响

甘戈帕迪亚·阿努普·库马尔

在过去二十年中,块状金属玻璃因其比晶体玻璃更优越的物理(机械、磁性等)特性而备受关注。与其他玻璃(氧化物、分子和聚合物)一样,平衡和过冷(熔点以下的亚稳态液体)金属液体的动力学特性(粘度、扩散系数)在熔点和玻璃化转变温度之间变化了 12-14 个数量级。本次演讲将重点介绍我们小组测量的这些平衡和过冷液体的动力学和结构特性。通过应用一种新颖的静电悬浮 (ESL) 技术,可以实现此类测量,该技术允许在无污染环境中的高真空条件下对悬浮液滴进行非接触式测量。这些测量揭示了化学键、液体结构和动力学特性之间的深刻联系。一个特别有趣的结果是,玻璃化转变的基本机制始于液体中的“交叉”温度,远高于玻璃化转变和平衡熔化温度。

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