【摘 要】
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本文将六面顶压机立方压腔内置入电路,采用原位电阻测量Bi、Tl、Ba在高压下相变的方法,标定了六面顶一级压腔氧化镁、叶蜡石传压介质内不同位置的压力(强),通过计算得到了氧化锾、叶蜡石传压介质沿轴向的压力梯度,建立了两种传压介质沿对称轴的压力梯度与腔体压力的对应关系.测量结果表明,两种传压介质的压力梯度随着压力的升高而升高;在腔体压力相同时,氧化镁的压力梯度约为叶蜡石的两倍;当腔体压力达到5.5GP
【机 构】
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河南工业大学材料科学与工程学院,郑州450007 四川大学原子与分子物理研究所,成都610065
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本文将六面顶压机立方压腔内置入电路,采用原位电阻测量Bi、Tl、Ba在高压下相变的方法,标定了六面顶一级压腔氧化镁、叶蜡石传压介质内不同位置的压力(强),通过计算得到了氧化锾、叶蜡石传压介质沿轴向的压力梯度,建立了两种传压介质沿对称轴的压力梯度与腔体压力的对应关系.测量结果表明,两种传压介质的压力梯度随着压力的升高而升高;在腔体压力相同时,氧化镁的压力梯度约为叶蜡石的两倍;当腔体压力达到5.5GPa时,叶蜡石沿对称轴的压力梯度为50MPa/mm;当腔体压力达到7.7GPa时,氧化锾沿对称轴的压力梯度为140MPa/mm.由此可知,为了得到性能均匀的大块样品和精确的实验数据,采用叶蜡石或氧化镁作为传压介质进行高压实验时,需对实验组装进行准静水压处理.实验结果不仅适用于六面顶压机,还可以对四面顶压机和二级八面顶装置提供参考.
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