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高压代表极端环境,并为材料发现的机会提供了机会1,2,3,4,5,6,7,8。已经研究了高静水压力下的热传输超过100年,到目前为止,所有晶体的测量都表明单调增加了晶格导热率。在这里,我们报告了新发现的半导体晶体硼中的原位热传输测量值,并观察到导热率的异常压力依赖性。我们使用超快光学,拉曼光谱和非弹性X射线散射测量值来检查光学和声学分支的声子带结构的演化,以及在不同温度和压力下的导热率,最高32吉帕斯卡。使用原子理论,我们将异常的高压行为归因于竞争性高阶非谐波性物理学的竞争热传导通道。我们的研究验证了从头算理论的计算,我们表明,声子动力学(从竞争的三个频率和四弹药散射过程中引起的含量都超出了经典模型的预期,并在常见材料中看到。这项工作使用高压光谱与原子理论相结合,作为探测复杂声子物理学的强大方法,并提供了理解极端特性材料中微观能量传输的基本见解。
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本文概览: 高压代表极端环境,并为材料发现的机会提供了机会1,2,3,4,5,6,7,8。已经研究了高静水压力下的热传输超过100年,到目前为止,所有晶体的测量都表明单调增加了晶格导热...
文章不错《硼芳烃高压下的异常热传输》内容很有帮助