当前位置:
X-MOL 学术
›
Nat. Commun.
›
论文详情
Our official English website, www.x-mol.net, welcomes your
feedback! (Note: you will need to create a separate account there.)
固态苯的变形特征作为理解行星地质学的一个步骤
Nature Communications ( IF 14.7 ) Pub Date : 2022-12-26 , DOI: 10.1038/s41467-022-35647-x Wenxin Zhang 1 , Xuan Zhang 2 , Bryce W Edwards 1 , Lei Zhong 3 , Huajian Gao 3, 4, 5 , Michael J Malaska 6 , Robert Hodyss 6 , Julia R Greer 1, 7
"点击查看英文标题和摘要"
更新日期:2022-12-27
Nature Communications ( IF 14.7 ) Pub Date : 2022-12-26 , DOI: 10.1038/s41467-022-35647-x Wenxin Zhang 1 , Xuan Zhang 2 , Bryce W Edwards 1 , Lei Zhong 3 , Huajian Gao 3, 4, 5 , Michael J Malaska 6 , Robert Hodyss 6 , Julia R Greer 1, 7
Affiliation
乙烷和苯等有机小分子普遍存在于土星最大卫星土卫六的大气层和表面,形成了平原、沙丘、峡谷和其他地表特征。了解土卫六的动态地质和设计未来的着陆任务需要对这些固态有机矿物的力学特性有足够的了解,而这是目前所缺乏的。为了解具有代表性的固体有机材料在空间相关温度下的变形和机械性能,我们将苯的液态微滴冷冻以形成约 10 μm 高的单晶金字塔,并在原位对其进行单轴压缩。这些微机械实验表明,在金字塔高度减少约 1 μm 后,接触压力从约 2 GPa 衰减至约 0.5 GPa。变形通过一系列随机 (~5-30 nm) 位移爆发发生,对应于压缩材料在循环加载到逐渐增加的负载期间的致密化和硬化。分子动力学模拟主要通过苯环的重新定向和面间剪切揭示塑性变形和致密化区域形成,提供两步硬化机制。这项工作证明了固体有机物的原位低温纳米力学表征作为深入了解行星体地球物理学的途径的可行性。分子动力学模拟主要通过苯环的重新定向和面间剪切揭示塑性变形和致密化区域形成,提供两步硬化机制。这项工作证明了固体有机物的原位低温纳米力学表征作为深入了解行星体地球物理学的途径的可行性。分子动力学模拟主要通过苯环的重新定向和面间剪切揭示塑性变形和致密化区域形成,提供两步硬化机制。这项工作证明了固体有机物的原位低温纳米力学表征作为深入了解行星体地球物理学的途径的可行性。
"点击查看英文标题和摘要"