负压缩材料的探索与机理研究

来源 :第十五届全国物理力学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kmweiran
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  近年来研究发现,一些特殊的材料在一定的压力范围内,会沿着晶体的特定方向出现反常的膨胀现象,称之为负压缩材料.负压缩材料可以用于制备具有高抗压性质的受压膨胀材料,在光纤通讯、地震压强传感器、声呐、航空、智能装甲以及人造肌肉等领域有着广阔的应用前景.我们课题组发现了最大负压缩率材料之一的InH(BDC)2,相比传统的大负压缩率材料更安全便宜.通过高压下晶格参数变化计算可得出,InH(BDC)2 c轴的压缩率为-62.4TPa-1,其β石英结构是其具有大的负压缩率的根本原因.而我们对层状结构Co(SCN)2(pyrazine)2的高压研究表明,随着压力增大a轴与b轴之间夹角β逐渐减小,导致分子层之间出现了层滑移的现象从而在X3方向上出现负压缩行为.首次发现酒架状非共价键结构具有负压缩性质.由于氢键本身是一种较弱的分子间相互作用,只有当压力超过临界压力(5.1 GPa)时,N-H...O氢键的强度才足以像共价键一样呈现机械响应.我们的工作对研究非共价键的压缩行为和新型负压缩材料的探索具有重要意义.
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