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液态金属和合金的结构演变
Advanced Materials ( IF 27.4 ) Pub Date : 2024-05-13 , DOI: 10.1002/adma.202403885 Vaishnavi Krishnamurthi 1 , Pierre H A Vaillant 2 , Jitendra Mata 3, 4 , Chung Kim Nguyen 1 , Caiden J Parker 1 , Karma Zuraiqi 1 , Gary Bryant 2 , Ken Chiang 1 , Salvy P Russo 2, 5 , Andrew J Christofferson 2, 5 , Aaron Elbourne 2 , Torben Daeneke 1
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低熔点液态金属正在成为一类新的高功能溶剂,因为它们能够溶解元素状态的各种金属并形成合金,形成溶液和胶体系统。此外,这些液态金属可以促进和催化多种独特的化学反应。尽管液态金属和合金背后的科学很有趣,但人们对它们在纳米范围内的基本结构知之甚少。为了弥补这一差距,这项工作采用了小角度中子散射和分子动力学模拟,揭示了最常用的液态金属溶剂 EGaIn 和 Galinstan 具有令人惊讶的结构,可形成 157 至 15.7 Å 范围的簇。相反,低溶质浓度为 1、2 和 5 wt% 的 GaSn 或 GaIn 的非共晶液态金属合金以及纯 Ga 则不会表现出这些结构。重要的是,即使在 60 和 90 °C 的高温下,共晶合金也能保持其结构,这突出表明它们不仅仅是由单个原子组成的简单均质流体。了解液态合金的复杂软结构将有助于理解这些流体中发生的复杂现象,并有助于推导合成和液态金属催化领域的反应机制。
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