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江西省赣州市 低碳钢冲击试件质检哪家最专业

发布于 2015年04月28日

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一直以来,在凝聚态物理和材料科学领域有一个非常引人注目的科学谜团,即非晶金属玻璃中的原子结构本质,这阻碍了科学家对非晶材料性能的认识,也延迟了科学家研发新型非晶材料的步伐。
    日前,在国家自然科学基金项目和科技部“973”计划项目的资助下,中国科学院物理研究所汪卫华研究组和中国人民大学物理系教授李茂枝研究组、北京大学工学院教授刘凯欣研究组在该领域进行合作,发现了金属玻璃衍射数据当中所隐含的结构上的拓扑序,终于揭开了这一谜团的研究序幕。而他们的成果也被《自然》杂志子刊《自然—通讯》所接收发表。
迈出关键性一步
    诺贝尔物理学奖得主***on曾在《科学》杂志发表文章表示,玻璃及玻璃转变的本质,可能是固体理论当中最为有趣、最深刻且尚未解决的问题之一。
    金属玻璃,又称非晶态合金,是材料科学领域中的“后起之秀”。自从上世纪60年代美国加州理工大学教授Duwez第一次在实验室将其制备出后,一直受到各个领域科学家的广泛关注。它也成为研究玻璃转变及非晶态物质结构的模型体系。
    此外,金属玻璃的出现也为材料学界带来了一座“金矿”。
     “这个材料应用得比较广,在我国有将近1000亿元的市场。”汪卫华在接受《中国科学报》记者采访时表示,块体金属玻璃这类材料应用前景极广,可应用于材料、工程、能源、国防和航空航天等领域。比如变压器里面的铁芯,以前用的都是硅钢,现在则主推使用这类材料,因为它的生产过程具有节约能源、噪音小、降低成本等优点;此外,块体金属玻璃是新一代穿甲弹的备选材料。
    但是由于科学家未能掌握其结构的特征,不知道其原子的排列规律这成为长期以来这类材料发展的瓶颈。

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