Decoupling between calorimetric and dynamical glass transitions in high-entropy metallic glasses

玻璃化转变 非晶态金属 过冷 组态熵 材料科学 热力学 解耦(概率) 熵(时间箭头) 放松(心理学) 无定形固体 凝聚态物理 化学物理 物理 化学 聚合物 复合材料 结晶学 心理学 社会心理学 控制工程 工程类 合金
作者
Jing Jiang,Zhen Lu,Jie Shen,Takeshi Wada,Hidemi Kato,Mingwei Chen
出处
期刊:Nature Communications [Springer Nature]
卷期号:12 (1) 被引量:33
标识
DOI:10.1038/s41467-021-24093-w
摘要

Abstract Glass transition is one of the unresolved critical issues in solid-state physics and materials science, during which a viscous liquid is frozen into a solid or structurally arrested state. On account of the uniform arrested mechanism, the calorimetric glass transition temperature ( T g ) always follows the same trend as the dynamical glass transition (or α -relaxation) temperature ( T α ) determined by dynamic mechanical analysis (DMA). Here, we explored the correlations between the calorimetric and dynamical glass transitions of three prototypical high-entropy metallic glasses (HEMGs) systems. We found that the HEMGs present a depressed dynamical glass transition phenomenon, i.e ., HEMGs with moderate calorimetric T g represent the highest T α and the maximum activation energy of α -relaxation. These decoupled glass transitions from thermal and mechanical measurements reveal the effect of high configurational entropy on the structure and dynamics of supercooled liquids and metallic glasses, which are associated with sluggish diffusion and decreased dynamic and spatial heterogeneities from high mixing entropy. The results have important implications in understanding the entropy effect on the structure and properties of metallic glasses for designing new materials with plenteous physical and mechanical performances.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
蔡从安发布了新的文献求助10
刚刚
jialin完成签到 ,获得积分10
刚刚
1秒前
2秒前
大个应助汉堡怪兽采纳,获得10
3秒前
英勇的亦瑶应助富贵儿采纳,获得10
3秒前
FOREST发布了新的文献求助10
3秒前
糖糖完成签到,获得积分10
5秒前
顶刊刺客cc完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
聪明的迎夏完成签到 ,获得积分10
5秒前
CarryLJR发布了新的文献求助10
6秒前
zzzzzz完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
色书完成签到 ,获得积分10
7秒前
7秒前
8秒前
yong完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
10秒前
小卫完成签到,获得积分20
10秒前
wzzznh发布了新的文献求助10
10秒前
11秒前
天天快乐应助默默善愁采纳,获得10
11秒前
田様应助默默善愁采纳,获得10
11秒前
搜集达人应助1234采纳,获得10
11秒前
跳跃孤萍发布了新的文献求助30
11秒前
zzzzzz发布了新的文献求助10
11秒前
菜鸟完成签到,获得积分10
12秒前
huanir99发布了新的文献求助10
12秒前
烂漫的雪糕完成签到,获得积分10
13秒前
酷波er应助CarryLJR采纳,获得10
13秒前
14秒前
俊逸的乌完成签到 ,获得积分10
14秒前
14秒前
田様应助HH采纳,获得10
15秒前
melo完成签到,获得积分10
15秒前
柚米完成签到,获得积分10
15秒前
15秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 5000
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 纳米技术 化学工程 生物化学 物理 计算机科学 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 冶金 细胞生物学 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6019978
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7615766
关于积分的说明 16163500
捐赠科研通 5167680
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2765746
邀请新用户注册赠送积分活动 1747634
关于科研通互助平台的介绍 1635715