高压射线衍射论文-张莉,苑洪胜,孟悦,毛河光

高压射线衍射论文-张莉,苑洪胜,孟悦,毛河光

导读:本文包含了高压射线衍射论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:高压,同步辐射X射线,多晶,金刚石对顶压砧

高压射线衍射论文文献综述

张莉,苑洪胜,孟悦,毛河光[1](2019)在《高压多晶X射线衍射方法的发展及其在地球深部研究中的应用》一文中研究指出下地幔占地球体积一半以上。在高温高压下对下地幔真实组分所开展的矿物学和岩石学实验是了解深部地幔演化过程的必要途径。激光加热的金刚石对顶压砧(laser-heated diamond anvil cell, LHDAC)是开展这类高温高压实验最常用的工具,实验产物通常包括从上百纳米到数微米尺寸不一的大量晶粒所组成的多相集合体。这些下地幔相的晶体结构往往不能在卸压后保存下来,因此必须对它们进行原位表征。相对于同步辐射光源设备中可用的聚焦X射线光斑尺寸(3~5μm),晶粒尺寸要小一个量级,所得到的X射线衍射(X-ray diffraction, XRD)图谱通常显示为衍射斑点和衍射环的混合。由于多相衍射峰重迭严重,粉晶X射线衍射法无法对新相和弱相进行鉴定,因此采用传统XRD技术测定高温高压下多相混合物非常困难。我们最近在高压研究中所发展的同步辐射多晶X射线衍射法可以通过测定多相组合中成千上百个晶粒各自的晶面取向,使多相体系中单晶的指标化成为可能。一旦完成指标化,多晶混合物中的每一个晶粒都可以看作是单晶。因此,我们可以同时确定多相体系中新相和弱相的晶体结构。随着这一新方法的发展,我们开辟了深下地幔高温高压条件下的结晶学新领域。本文阐述了多相体系研究中的关键技术挑战,并通过高压多相X射线衍射法的成功应用实例,论证了该方法的独特能力。(本文来源于《Engineering》期刊2019年03期)

刘迎新,齐慧,许寻,秦霏,牛菁菁[2](2019)在《钒铅矿的原位高压单晶X射线衍射研究》一文中研究指出钒铅矿是一种含铅的氯代钒酸盐,化学式为Pb_5(VO_4)_3Cl,它与磷氯铅矿(Pb_5(PO_4)_3Cl)和砷铅矿(Pb_5(AsO_4)_3Cl)构成了一个类质同象系列,属于磷灰石族矿物,因此它具有与磷灰石相似的晶体结构和结晶外形。在它的晶体结构中,Pb-O多面体呈叁方柱状,以棱及角顶相连呈不规则的链沿c轴延伸;链间以[VO_4]连接,形成平行于c轴的孔道,附加阴离子Cl~-(本文来源于《中国矿物岩石地球化学学会第17届学术年会论文摘要集》期刊2019-04-19)

邓雯丽,邓福铭,马向东,许晨阳,赵君[3](2019)在《叶蜡石高压同步辐射X射线衍射分析》一文中研究指出针对北京门头沟叶蜡石粉末进行了高压同步辐射X射线衍射分析,发现叶蜡石升压至15 GPa时(002)衍射峰消失,叶蜡石层状有序堆垛结构被破坏,其准等静压传压功能消失,因而确定其传压上限压力为15 GPa。叶蜡石在升压过程中晶格被压缩,卸压过程中发生回弹但始终处于被压缩状态,且压缩程度c轴最大、b轴次之、a轴最低。在金刚石合成压力(6 GPa)范围内,(002)晶面间距压缩率为3.76%,大于(020)和(200)晶面间距压缩率(1.26%);卸压时(200)晶面回弹率为0.6%~0.7%,高于(020)晶面的(0.1%~0.2%)。叶蜡石卸压过程中的密封性能与(002)、(200)晶面回弹效应密切相关。(本文来源于《矿业科学学报》期刊2019年03期)

陈羲,许寻,秦霏,刘迎新[4](2019)在《磷氯铅矿和砷铅矿的原位高压单晶X射线衍射研究》一文中研究指出磷氯铅矿和砷铅矿是具有特征磷灰石结构的类质同象磷酸盐矿物,六方晶系,空间群均为P63/m。采用同步辐射光源和金刚石对顶砧技术,对两种矿物进行了室温下的原位高压单晶X射线衍射研究,实验最高压力为11.51 GPa。在实验压力范围内,未观察到样品发生相变。随着压力的升高,晶胞体积逐渐被压缩,其中砷铅矿a轴和c轴的压缩率几乎相等,磷氯铅矿的轴压缩率a>c。但其晶胞参数未出现明显变化。利用叁阶Birch-Murnaghan状态方程拟合得到,砷铅矿体积模量K_0=87.4(37)GPa,磷氯铅矿体积模量K_0=52.3(17)GPa。(本文来源于《核技术》期刊2019年02期)

范大伟,许金贵,匡云倩,李博,谢鸿森[5](2016)在《石榴子石系列矿物原位高温高压X射线衍射研究》一文中研究指出地球内部是一个复杂的高温高压系统,地球内部不同深度的物质组成及其物理化学性质是当前地球科学研究的主要内容之一,其对进一步揭示地球内部的物质结构和动力学过程至关重要(谢鸿森,1997)。目前,对上地幔的矿物组成相对比较清楚,主要组成矿物有橄榄石(α相)、辉石以及石榴子石(Anderson,1989)。(本文来源于《2016年全国矿物科学与工程学术研讨会摘要集》期刊2016-10-21)

樊志剑,Bertalan,Jóni,Tamás,Ungár[6](2016)在《高压扭转V-5Cr-5Ti合金微结构的X射线衍射分析》一文中研究指出钒合金是应用在聚变堆中非常有潜力的的结构材料,为提高其在反应堆复杂环境下的强度、塑性、热蠕变性等综合力学性能,过去人们开展了大量的工作。X射线衍射线形分析是一种材料缺陷表征的有效手段,从中可获得材料内部位错、晶粒(或亚结构)尺寸、层错和孪晶的统计信息。针对核结构材料,人们曾采用衍射线形分析方法研究了循环变形下MANET钢以及中子辐照后Zr-2.5Nb的微结构变化。在本工作中,我们采用X射线衍射对4GPa和8GPa下高压扭转(本文来源于《第十八届中国高压科学学术会议缩编文集》期刊2016-07-25)

许金贵,张波,范大伟,巫翔,周文戈[7](2015)在《天然黝帘石原位高压X射线衍射和拉曼光谱》一文中研究指出黝帘石属于绿帘石族矿物[Ca2(Al,Fe)3Si3O12(OH)],产出于各种不同地质环境(比如大陆碰撞带和俯冲带)的高压和超高压变质岩中。不同于其他绿帘石族矿物属于单斜晶系矿物,黝帘石属于斜方晶系(空间群Pnma)。本文采用金刚石压腔装置(DAC)结合同步辐射X射线衍射及拉曼光谱技术对天然黝帘石[Ca2(Al2.71Fe0.29)(Si O4)(Si2O7)O(OH)]进行了原位常温高压实验研究,以期增进对黝帘石在常温高压下的稳定性以及Fe含量的不同对于其弹性性质影响的认识。原位常温高压X射线衍射实验在上海同步辐射装置(SSRF)的BL15U线站上完成。实验采用DAC高压装置结合单晶X射线衍射实验技术,实验最高压力约为30 GPa,衍射谱图采用黝帘石标准谱(JCPDS85-1631)进行指标化,衍射斑点的位置用来计算其在不同压力下的晶胞参数。随着实验压力的升高,所有的衍射晶面间距逐渐减小,当压力达约15.2 GPa,在衍射图谱上出现一新的衍射晶面信号(晶面间距d=2.238 3?),并在之后的压力范围内一直存在。此外当压力达约22.6 GPa,又有一晶面间距d=2.689 6?的新衍射信号出现,并一直保持存在到最高压力。据此推断黝帘石在压力约15 GPa时存在结构的变化。同时,在常温最高压力约为40 GPa条件下,对黝帘石进行了拉曼光谱测量。随着实验压力的增加,黝帘石的拉曼振动峰向着高波数方向移动,在压力约为15.7 GPa,低压下存在的波数为1 083 cm-1和1 098 cm-1的两个振动峰消失,与此同时,在波数为247 cm-1、303 cm-1、339 cm-1、和379 cm-1位置分别出现了新的拉曼谱峰,其中,339 cm-1峰于27.6 GPa时消失,其余新峰一直保持到实验最高压力值。因此,本文推测天然黝帘石样品在15~16 GPa压力范围内存在有结构的变化。对于变化后的结构和性质还有待于进一步研究。另外,本文利用叁阶Birch-Murnaghan状态方程拟合了发生结构变化前(0~14.4 GPa)的p-V数据,得到V0=908.1(9)?3、K0=108(2)GPa和K'0=6.5(6),其中V0、K0和K'0分别表示零压晶胞体积、等温体积模量及其压力导数值。综合上述获得的实验结果并结合前人对黝帘石的研究成果,本文探讨了含Fe量的不同对于黝帘石弹性性质以及晶体结构性质的影响。与不含Fe黝帘石的等温体积模量[Ca2Al3Si3O12OH](122.1(7)GPa,123.4(4)GPa)以及低含Fe量的黝帘石[Ca2Al2.88Fe0.12Si3O12OH]的体积模量(119.1(7)GPa)相比,本次实验样品黝帘石[Ca2(Al2.71Fe0.29)(Si O4)(Si2O7)O(OH)]的体积模量(108(2)GPa)明显偏小,说明含Fe会增加黝帘石矿物的可压缩性,并且,含铁量越大其体积模量越小。(本文来源于《中国矿物岩石地球化学学会第15届学术年会论文摘要集(1)》期刊2015-06-24)

赵东宇,许金贵,张波,范大伟,谢鸿森[8](2015)在《常温高压条件天然水锰矿同步辐射X射线衍射实验》一文中研究指出地球内部含水矿物的相关实验研究与名义上无水矿物的研究一样,对于正确理解地球内部水的分布与循环以及地球内部的物理化学性质和地球动力学性质具有同样重要的意义。同时,地球内部的水在地球演化中也起着非常重要的作用,它不仅会影响地球内部矿物岩石的物理化学性质,而且还对地球深部矿物岩石的电学性质,弹性性质等地球物理学性质以及板块运动,地幔对流及出现地震波不连续面等地球物理过程有着重要的影响。水锰矿,化学式为Mn O(OH),单斜晶系,为锰的氢氧化物矿物。到目前为止,对于水铝石(δ-Al OOH),纤铁矿(ε-Fe OOH)等氢氧化物矿物在高压条件下的稳定性以及弹性性质的研究已较为广泛,但是对于与之具有相似拓扑结构的水锰矿(γ-Mn OOH)的高压弹性性质的相关研究却很少。同时,截至到目前,水锰矿的空间群结构也没有获得统一的认识。基于水锰矿高压下弹性性质以及晶体结构研究的重要性,本文利用金刚石压腔高压装置(DAC)和同步辐射角度色散X射线衍射技术,在室温、最高压力达12.74 GPa条件下,对天然的粉末水锰矿样品进行了原位高压X射线衍射研究。在0~12.74 GPa压力范围内未发现天然水锰矿发生相变。通过叁阶Brich-Murnaghan状态方程对获得的不同实验压力条件下的晶胞参数和晶胞体积数据进行状态方程拟合,得到了空间群为P21/c的水锰矿的零压体积V0=135.46(4)3,零压下的等温体积模量K0=86(2)GPa,体积模量的压力导数K’0=6.8(6)。同时获得了天然水锰矿各个轴向的体积模量分别为:Kao=93(4)GPa,Kb0=62(5)GPa,Kc0=82(4)GPa,说明天然水锰矿为轴向压缩各向异性矿物,其中a轴最难压缩,c轴其次,b轴最易压缩。同时,通过与前人B21/d空间群水锰矿实验结果的对比,本文认为二者在各轴向上压缩性质的差异可能为氢键位置的不同所导致的。另外,将水锰矿的体积模量值分别与水锰矿脱水产物相-软锰矿(β-Mn O2)和与水锰矿具有相似拓扑结构的M3+OOH型氢氧化物进行了对比。我们认为氢键的存在以及水含量上的差异可能是造成水锰矿与软锰矿在体积模量上差异巨大的原因,而水锰矿与不同的M3+OOH型结构氢氧化物在压缩性质上的差别则可能由中心原子电负性的差异所导致。中心原子电负性的差异形成不同强度的化学键,进而造成它们压缩性质的差异。(本文来源于《中国矿物岩石地球化学学会第15届学术年会论文摘要集(1)》期刊2015-06-24)

王英,秦霏,高静,秦善,巫翔[9](2015)在《透视石的原位高压单晶X射线衍射研究》一文中研究指出采用同步辐射光源和金刚石对顶砧(DAC)技术,对透视石进行了室温下的原位高压单晶X射线衍射研究。实验的最高压力为11.7 GPa,在实验压力范围内,未观察到透视石发生相变。随着压力的升高,晶胞体积逐步被压缩,体积压缩率符合叁阶Birch-Murnaghan状态方程,拟合获得体模量K0为114.6(5.3)GPa。压力低于9.3 GPa时,c轴的压缩率大于a轴;在9.3~11.7 GPa压力范围内,限制于透视石结构中的水分子在高压下会阻碍硅氧四面体六元环沿c轴方向的扭曲变形,导致c轴的抗压性增强,最终a轴与c轴的被压缩程度趋于一致。通过分析多种含水环状硅酸盐矿物的高压行为,发现高压下结构中水的存在形式对含水环状硅酸盐矿物的弹性性质有重要的影响。(本文来源于《岩石矿物学杂志》期刊2015年03期)

罗书琼[10](2015)在《SrMnO_3的高温高压X射线衍射实验及第一性原理理论计算研究》一文中研究指出ABX_3钙钛矿型化合物是地球深部的重要氧化物之一,在物理学、固体材料学、物理化学及地球科学等方面皆有广泛研究与应用。本文研究的固态反应法合成的SrMnO3,是典型的A位离子替代形成的六方结构的钙钛矿。利用高温X射线衍射实验对六方P63/mmc结构钙钛矿SrMnO3进行了高温测试,结果表明:随着温度的升高,其结构中a轴方向更易被拉伸,即不同温度下a轴的膨胀率比c轴的大。该样品在加温至1450℃的过程中经历了六方(P63/mmc)(<1260℃)→六方(P63/mmc)+立方(Pm3m)(1260℃-1370℃)→立方(Pm3m)1370℃(>1370℃)的相变过程,且该加温过程的结构变化是可逆的。通过同步辐射X射线衍射与原位高压金刚石对顶砧装置对SrMnO3进行了原位的高温高压结构研究,实验表明,在32.8 GPa至47.8 GPa的升压与卸载至近零压过程中,衍射峰分别向高角度右移及低角度左移。推测该样品在整个升压、卸压过程中发生了分解,分解产物为Mn02(大量)+SrO(少量)+SrMnO3(少量)。其中Mn02的晶胞参数a、b及c在0.3 GPa时分别为13.6646(0.1042)、2.9312(0.0376)与4.3934(0.0405),不同压力下a、b及c轴的膨胀率差别不大。利用Murnaghan状态方程(K'=3.30)对Mn02的体积-压力数据进行拟合,获得等热体积模量K298为111.5(5.6)GPa,V0为160.9(11.1)A3。利用VASP计算模拟软件并基于密度泛函理论DFT框架给出了SrMnO3的两种不同结构及可能分解产物在高压下的结构稳定性信息。计算结果表明SrMnO3(P63/mmc)与SrMnO3(C222,)于0-91 GPa具有相似的结构稳定性。SrMnO3(P63/mmc)在压力小于100 GPa时稳定存在,压力大于91 GPa时,其分解为MnO2和SrO两种化合物。(本文来源于《中国地质大学(北京)》期刊2015-04-01)

高压射线衍射论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

钒铅矿是一种含铅的氯代钒酸盐,化学式为Pb_5(VO_4)_3Cl,它与磷氯铅矿(Pb_5(PO_4)_3Cl)和砷铅矿(Pb_5(AsO_4)_3Cl)构成了一个类质同象系列,属于磷灰石族矿物,因此它具有与磷灰石相似的晶体结构和结晶外形。在它的晶体结构中,Pb-O多面体呈叁方柱状,以棱及角顶相连呈不规则的链沿c轴延伸;链间以[VO_4]连接,形成平行于c轴的孔道,附加阴离子Cl~-

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

高压射线衍射论文参考文献

[1].张莉,苑洪胜,孟悦,毛河光.高压多晶X射线衍射方法的发展及其在地球深部研究中的应用[J].Engineering.2019

[2].刘迎新,齐慧,许寻,秦霏,牛菁菁.钒铅矿的原位高压单晶X射线衍射研究[C].中国矿物岩石地球化学学会第17届学术年会论文摘要集.2019

[3].邓雯丽,邓福铭,马向东,许晨阳,赵君.叶蜡石高压同步辐射X射线衍射分析[J].矿业科学学报.2019

[4].陈羲,许寻,秦霏,刘迎新.磷氯铅矿和砷铅矿的原位高压单晶X射线衍射研究[J].核技术.2019

[5].范大伟,许金贵,匡云倩,李博,谢鸿森.石榴子石系列矿物原位高温高压X射线衍射研究[C].2016年全国矿物科学与工程学术研讨会摘要集.2016

[6].樊志剑,Bertalan,Jóni,Tamás,Ungár.高压扭转V-5Cr-5Ti合金微结构的X射线衍射分析[C].第十八届中国高压科学学术会议缩编文集.2016

[7].许金贵,张波,范大伟,巫翔,周文戈.天然黝帘石原位高压X射线衍射和拉曼光谱[C].中国矿物岩石地球化学学会第15届学术年会论文摘要集(1).2015

[8].赵东宇,许金贵,张波,范大伟,谢鸿森.常温高压条件天然水锰矿同步辐射X射线衍射实验[C].中国矿物岩石地球化学学会第15届学术年会论文摘要集(1).2015

[9].王英,秦霏,高静,秦善,巫翔.透视石的原位高压单晶X射线衍射研究[J].岩石矿物学杂志.2015

[10].罗书琼.SrMnO_3的高温高压X射线衍射实验及第一性原理理论计算研究[D].中国地质大学(北京).2015

标签:;  ;  ;  ;  

高压射线衍射论文-张莉,苑洪胜,孟悦,毛河光
下载Doc文档

猜你喜欢