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1.
 采用同步辐射X光源和能散法,对CsBr粉末样品进行高压原位X光衍射实验。由金刚石对顶压砧高压装置(DAC)产生高压,用已知状态方程的Pt粉末作内标,由Pt的衍射数据确定样品压力,最高压力达64.4 GPa。实验结果表明:室温常压下原始CsBr样品是具有简单立方结构的晶体,其晶格常数α=0.428 5 nm。高压下CsBr的结构有所变化,在51.3~58.4 GPa的压力范围内,(110)线和(211)线发生劈裂,从而形成了四方相。  相似文献   
2.
 本文用超声相比较方法测定了高Tc超导体La1.85Sr0.15CuO4,La2CuO4和YBa2Cu3O7的纵波和横波声速,进而导出了它们的纵向模量、切变模量、杨氏模量、泊松比、德拜温度及定体比热。在La1.85Sr0.15CuO4样品上,还进行了压力实验,发现所有弹性模量都是随压强增加而增加。定体比热cV和泊松比σ在高压下则略有下降。德拜温度是随压强增加而增加的。  相似文献   
3.
 我们用金刚石压砧装置(DAC)高压X射线粉末衍射照相方法,研究了β-BaB2O4晶体的相变。压力从0.1 MPa逐步加至17.6 GPa,发现BBO由室温下的六方相经历了若干次相变后,当压力加至11.5 GPa时,转变为无定形相。在11.5 GPa压力前的相变是可逆的,一旦进入无定形相,则相变是不可逆的。  相似文献   
4.
王汝菊  王积方  查济璇 《物理学报》1985,34(8):1088-1095
本文从基本的压电Christoffel方程出发导出三角晶系3m点群压电晶体弹性常数的表示式。并采用10MHz射频超声脉冲回波重合法测量了沿LiNbO3不同对称方向传播的声速,结合eij和εij5给出了LiNbO3全部弹性常数CijE和CijD。它们是C11E=19.8 关键词:  相似文献   
5.
 利用超声“脉冲回波重合法”技术,测定了立方晶体镱镓石榴石(GGG)各对称方向的超声波声速,及它们在流体静压力和单轴应力条件下,随压力的变化,计算了GGG的二阶和三阶弹性常数。它们分别是:c11=3.04,c12=1.31,c44=0.94和c111=-17.97,c112=-12.86,c123=-1.06,c144=-2.11,c166=-3.29,c456=-0.94,单位是1011 N/m2。根据这些数据,我们还计算了GGG晶体的德拜温度以及沿它的[001]→[111]→[110]→[100]传播的三个声学波分支(一个纵波,两个横波)的Gruneisen参数γ(p,N)的分布。  相似文献   
6.
熔石英的弹性模量和超声状态方程   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
利用“脉冲回波重合法”精密地测定了熔石英的2,3阶弹性模量C11,C44;C123,C144,C456,由应变能对应变的级数展开,获得了由2,3,4阶弹性模量表示系数的熔石英超声状态方程。计算到3阶弹性模量的状态方程,与Bridgman的实验值比较,在压力增加时偏离增加。但当计入4阶弹性模量效应后,在熔石英发生状态改变前的区域,则两者之间符合得很好。 关键词:  相似文献   
7.
高压下物质性质的研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
概述了高压(力)下物质性质研究的方法、历史和最新发展。  相似文献   
8.
新的水热法生长金刚石金刚石是自然界存在的最珍贵宝石,是迄今为止所有物质中硬度最大者,其莫氏硬度达到10,体弹模量为460—542GPa.这使得金刚石在工业磨削、切割、地质钻探等方面具有无与伦比的优越性,被称为“工业的牙齿”.金刚石还具有许多独特的物理...  相似文献   
9.
我们采用超声“脉冲回波重合法”技术[1],测定了立方晶体钇铝柘榴石(YAG:)的二阶弹性常数,以及它们在静水压和单轴应力条件下,随压力变化,获得了三阶弹性常数.它们分别是:C11=334.78GPa,C12=109.95GPa,C44=115.25GPa,和C111=-3377.66GPa,C112=-841.16Gpa,C123=-32.86Gpa,C144=-37.66Gpa,C166=-579.38Gpa,C456=-114.60Gpa.根据这些数据,我们还计算了YAG:N_d ̄(3+)晶体的德拜温度以及Gruneisen参数,以及YAG:N_d ̄(3+)的状态方程.  相似文献   
10.
In α-LiIO_3 crystal,the attenuation coefficient of longitudinal wave is increased by the action of anelectrostatic field,if the direction of wave propagating and the field are along the same c-axis of the crystal.The change of the attenuation coefficient with time possesses a relaxation character.We believe that thisphenomenon may be caused by the interaction between the longitudinal wave and the unilaterally moving  相似文献   
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