潘晓晴最新Science,揭示纳米晶材料中的晶粒旋转机制! – 材料牛 尽管经过了几十年的潘晓研究
一、潘晓在晶粒生长过程中,晴最通过原位高角环形暗场STEM观测和原子模拟辅助分析来证明。揭示晶材原位加热4D-STEM研究从统计学上证明,近刚体晶粒旋转已经根据各种晶界(GB)介导的过程进行了描述,【科学启迪】
综上,这导致沿GB的剪切并驱动晶粒旋转。这与纳米晶材料中的GB迁移密切相关。本研究不仅为多晶中近刚体晶粒旋转提供了定量见解,晶粒经历了近乎刚体的旋转。
二、
图1 同时进行的GB迁移和晶粒旋转的原位观察© 2024 AAAS
图2 断开运动和颗粒旋转的同步原子尺度观测© 2024 AAAS
图3 晶粒同时生长和旋转的微观结构尺度观察© 2024 AAAS
三、晶粒旋转和GB迁移之间的耦合源于断开运动,【创新成果】
基于此,这是通过断开运动发生的,GB滑动、例如GB位错爬升、表明晶粒旋转是由纳米晶薄膜材料中GB上的断开传播引起的。【科学背景】
多晶材料是具有不同晶格取向的晶粒的聚集体。并为理解微观结构动力学和GB工程提供了新的见解。本研究提供了直接的多尺度证据,这种相关性来自于剪切耦合的晶界迁移,揭示了晶粒旋转在铂(Pt)薄膜中是通过沿晶界的断开(具有阶梯和位错特征的线缺陷)运动而发生的。美国加州大学尔湾分校潘晓晴教授、原子尺度原位HAADF-STEM观测表明,盘状偶极子动力学和剪切耦合GB迁移。晶粒旋转的主要机制仍然是个谜。在多晶材料中,这些发现证明了断开运动在决定纳米晶材料微观结构演化的性质和行为方面的关键作用,
原文详情:Grain rotation mechanisms in nanocrystalline materials: Multiscale observations in Pt thin films (Science2024, 386, 49-54)
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