Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Fysik

Forklaring af den fysiske oprindelse af hukommelseseffekten i briller

Kredit:Lynn Greyling/public domain

Prof. Wang Junqiangs team ved Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering (NIMTE) ved det kinesiske videnskabsakademi (CAS), har afsløret aktiveringsentropiens nøglerolle i brillernes hukommelseseffekt, give ny forståelse af den fysiske oprindelse af hukommelseseffekten i briller. Undersøgelsen blev offentliggjort i Fysisk gennemgangsbreve .

I modsætning til den almindelige aldring af briller, hukommelseseffekten, som blev observeret af Kovacs i 1963, beskriver, at når et glas udglødes sekventielt ved to temperaturer, dvs. først ved lav temperatur og derefter ved en højere temperatur, glasset kan "forynge" under andet trins udglødning.

Et sådant fænomen er blevet observeret i forskellige materialer og komplekse systemer, og er generelt forklaret i form af heterogen dynamik med fænomenologiske modeller, men den universelle fysiske mekanisme for hukommelseseffekt forbliver stadig et uløst mysterium.

For at løse dette problem, forskerne undersøgte hukommelseseffekten af ​​en model af metallisk glas (MG) (Au 49 Cu 26,9 Ag 5.5 Pd 2.3 Si 16.3 ) med god glasformningsevne, og lav glasovergangstemperatur og likvidustemperatur, i kraft af et højpræcisionshøjhastigheds-differentialscanningskalorimeter. De undersøgte systematisk virkningen af ​​udglødningstemperaturen og udglødningstiden.

Ifølge teorien om absolut reaktionshastighed, aktiveringsentropien S* under isotermisk annealing bestemmes. Hukommelseseffekten opstår kun, når temperaturspringet flytter glasset til en tilstand med en større værdi af aktiveringsentropi S*. Ingen hukommelseseffekt observeres, hvis springet sker i en mindre S* -tilstand. Dette indikerer, at aktiveringsentropi S* spiller en nøglerolle i at udløse hukommelseseffekten i briller.

Denne undersøgelse giver et nyt perspektiv til at redegøre for den fysiske mekanisme af hukommelseseffekten i briller, og kan fremme den videre forskning i den kinetiske kompleksitet i forskellige uordnede materialer baseret på den foreslåede aktiveringsentropi S*.


Varme artikler