铝纳米晶的正电子湮没研究

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李裕, 罗江山, 王柱, 杨蒙生, 邢丕峰, 易勇, 雷海乐. 2014: 铝纳米晶的正电子湮没研究, 物理学报, null(24): 247803. doi: 10.7498/aps.63.247803
引用本文: 李裕, 罗江山, 王柱, 杨蒙生, 邢丕峰, 易勇, 雷海乐. 2014: 铝纳米晶的正电子湮没研究, 物理学报, null(24): 247803. doi: 10.7498/aps.63.247803
Li Yu, Luo Jiang-Shan, Wang Zhu, Yang Meng-Sheng, Xing Pi-Feng, Yi Yong, Lei Hai-Le. 2014: Nano crystalline aluminum studied by p ositron annihilation lifetime sp ectroscopy, Acta Physica Sinica, null(24): 247803. doi: 10.7498/aps.63.247803
Citation: Li Yu, Luo Jiang-Shan, Wang Zhu, Yang Meng-Sheng, Xing Pi-Feng, Yi Yong, Lei Hai-Le. 2014: Nano crystalline aluminum studied by p ositron annihilation lifetime sp ectroscopy, Acta Physica Sinica, null(24): 247803. doi: 10.7498/aps.63.247803

铝纳米晶的正电子湮没研究

Nano crystalline aluminum studied by p ositron annihilation lifetime sp ectroscopy

  • 摘要: 采用自悬浮定向流-真空热压法,在不同压强下制得铝纳米晶材料,并利用X射线衍射(XRD)和正电子湮没寿命谱(PALS)分析手段对铝纳米晶的结构和微观缺陷进行表征. XRD分析表明:所制备的铝纳米晶的晶粒度为48 nm. PALS分析表明:铝纳米晶的微观缺陷主要为类空位以及空位团,而微孔洞很少;短寿命τ1,中间寿命τ2以及其对应的强度I1, I2随压强变化而呈现阶段性变化;压制压强(P )低于0.39 GPa时制得的纳米晶空位团随压强的增加而逐渐转变为类空位;0.39 GPa 6 P 60.72 GPa 时,各类缺陷发生消除;P >0.72 GPa时,各类缺陷进一步发生消除.随压强的提高,铝纳米晶的密度增加,其显微硬度也明显增高.
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出版历程
  • 刊出日期:  2014-12-30

铝纳米晶的正电子湮没研究

  • 中国工程物理研究院激光聚变研究中心,绵阳 621900; 西南科技大学材料科学与工程学院,绵阳 621010
  • 中国工程物理研究院激光聚变研究中心,绵阳,621900
  • 武汉大学物理科学与技术学院,武汉,430070
  • 西南科技大学材料科学与工程学院,绵阳,621010

摘要: 采用自悬浮定向流-真空热压法,在不同压强下制得铝纳米晶材料,并利用X射线衍射(XRD)和正电子湮没寿命谱(PALS)分析手段对铝纳米晶的结构和微观缺陷进行表征. XRD分析表明:所制备的铝纳米晶的晶粒度为48 nm. PALS分析表明:铝纳米晶的微观缺陷主要为类空位以及空位团,而微孔洞很少;短寿命τ1,中间寿命τ2以及其对应的强度I1, I2随压强变化而呈现阶段性变化;压制压强(P )低于0.39 GPa时制得的纳米晶空位团随压强的增加而逐渐转变为类空位;0.39 GPa 6 P 60.72 GPa 时,各类缺陷发生消除;P >0.72 GPa时,各类缺陷进一步发生消除.随压强的提高,铝纳米晶的密度增加,其显微硬度也明显增高.

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