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1. 界面應變最小化驅動溶質偏聚耦合晶格間的相互作用導致[112 ?0], (0001)G1/(101 ?1)G2傾轉晶界中的三角形-四邊形(101 ?1)晶格轉變?yōu)榫哂辛切?三角形的Kagome晶格,并確定了界面Kagome相形成的溫度與壓力區(qū)間。 2. 界面應變最小化驅動溶質偏聚耦合晶格間的相互作用可使得~90° [112 ?0]雙晶HCP-Mg晶格經過簡單的原子短程跳躍(shuffle)轉變?yōu)閇001]取向的FCC-Mg3Nd和FCC-Mg13Nd3相,而在Mg3Nd和Mg13N 展開更多+
1. 界面應變最小化驅動溶質偏聚耦合晶格間的相互作用導致[112 ?0], (0001)G1/(101 ?1)G2傾轉晶界中的三角形-四邊形(101 ?1)晶格轉變?yōu)榫哂辛切?三角形的Kagome晶格,并確定了界面Kagome相形成的溫度與壓力區(qū)間。 2. 界面應變最小化驅動溶質偏聚耦合晶格間的相互作用可使得~90° [112 ?0]雙晶HCP-Mg晶格經過簡單的原子短程跳躍(shuffle)轉變?yōu)閇001]取向的FCC-Mg3Nd和FCC-Mg13Nd3相,而在Mg3Nd和Mg13Nd3相界面應變的驅動下,Nd原子的擴散結合原子shuffle可使{11 ?00}HCP原子層向{110}FCC原子層轉變,完成FCC-Mg3Nd和FCC-Mg13Nd3相 收起+
對“2024中國有色金屬智庫新能源汽車材料論壇”的評論 (0條)