stringtranslate.com

Давление металлизации

Давление металлизации — это давление, необходимое для того, чтобы неметаллический химический элемент стал металлом . Прогнозируется, что каждый материал превратится в металл, если давление достаточно высокое, а температура достаточно низкая. Некоторые из этих давлений находятся за пределами досягаемости ячеек с алмазными наковальнями и, таким образом, являются теоретическими предсказаниями. Неон имеет самое высокое давление металлизации среди всех элементов.

Значение для фосфора относится к сжатию черного фосфора. Значение для мышьяка относится к сжатию метастабильного черного мышьяка; серый мышьяк, стандартное состояние, уже является металлическим проводником при стандартных условиях. Для радона значение неизвестно или теоретически предсказано.

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ McMinis, Jeremy; Clay, Raymond C.; Lee, Donghwa; Morales, Miguel A. (2015). «Молекулярно-атомный фазовый переход в водороде под высоким давлением». Physical Review Letters . 114 (10): 105305. Bibcode : 2015PhRvL.114j5305M. doi : 10.1103/PhysRevLett.114.105305 . PMID  25815944.
  2. ^ Монсеррат, Бартомеу; Драммонд, НД; Пикард, Крис Дж.; Нидс, Р. Дж. (2014). «Электронно-фононная связь и металлизация твердого гелия при терапаскальных давлениях». Physical Review Letters . 112 (5): 055504. arXiv : 1311.1005 . Bibcode : 2014PhRvL.112e5504M. doi : 10.1103/PhysRevLett.112.055504. PMID  24580611. S2CID  29848984.
  3. ^ Еремец, Мичиган; Стружкин В.В.; Мао, Х.; Хемли, Р.Дж. (2001). «Сверхпроводимость в боре». Наука . 293 (5528): 272–274. дои : 10.1126/science.1062286.
  4. ^ Чжао, Цзицзюнь; Лу, Цзянь Пин (2002). «Металлизация, вызванная давлением в твердом боре». Physical Review B. 66 ( 9): 092101. arXiv : cond-mat/0109550 . Bibcode : 2002PhRvB..66i2101Z. doi : 10.1103/PhysRevB.66.092101. S2CID  119426107.
  5. ^ Корреа, Альфредо А.; Бонев, Станимир А.; Галли, Джулия (2006). «Углерод в экстремальных условиях: фазовые границы и электронные свойства из теории первых принципов». Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 103 (5): 1204–1208. Bibcode : 2006PNAS..103.1204C. doi : 10.1073/pnas.0510489103 . ISSN  0027-8424. PMC 1345714. PMID 16432191  . 
  6. ^ Ma, Yanming; Oganov, Artem R.; Li, Zhenwei; Xie, Yu; Kotakoski, Jani (2009). "Novel High Pressure Structures of Polymeric Nitrogen". Physical Review Letters . 102 (6): 065501. Bibcode : 2009PhRvL.102f5501M. doi : 10.1103/PhysRevLett.102.065501. PMID  19257600.
  7. ^ Акахама, Юичи; Кавамура, Харуки; Хойзерманн, Даниэль; Ханфланд, Михаэль; Шимомура, Осаму (июнь 1995 г.). «Новый структурный переход кислорода при высоком давлении 96 ГПа, связанный с металлизацией в молекулярном твердом теле». Physical Review Letters . 74 (23): 4690–4694. Bibcode :1995PhRvL..74.4690A. doi :10.1103/PhysRevLett.74.4690. PMID  10058574.
  8. ^ Элатреш, Сабри Ф.; Бонев, Станимир А. (2020). «Устойчивость и металлизация твердого кислорода при высоком давлении». Физическая химия Химическая физика . 22 (22): 12577–12583. Bibcode : 2020PCCP...2212577E. doi : 10.1039/C9CP05267D. OSTI  1860780. PMID  32452471. S2CID  218891958.
  9. ^ Olson, Mark A.; Bhatia, Shefali; Larson, Paul; Militzer, Burkhard (2020). «Предсказание структур кристаллов хлора и фтора при высоком давлении с использованием поиска структур на основе симметрии с геометрическими ограничениями». The Journal of Chemical Physics . 153 (9): 094111. arXiv : 2008.04471 . doi :10.1063/5.0018402. PMID  32891084. S2CID  221095681 . Получено 13 декабря 2022 г. .
  10. ^ Тан, Цзюнь; Ао, Бинъюнь; Хуан, Ли; Йе, Сяоцю; Гу, Юньцзюнь; Чэнь, Цифэн (2019). «Металлизация и зависимость ширины запрещенной зоны в твердом неоне от положительного давления». Журнал химической физики . 150 (11): 111103. Bibcode : 2019JChPh.150k1103T. doi : 10.1063/1.5089489 . PMID  30901987.
  11. ^ Ху, Цзин Чжу; Меркле, Ларри Д.; Менони, Кармен С .; Спейн, Ян Л. (1986). «Кристаллические данные для фаз высокого давления кремния». Physical Review B. 34 ( 7): 4679–4684. Bibcode : 1986PhRvB..34.4679H. doi : 10.1103/PhysRevB.34.4679. hdl : 10217/634 . PMID  9940261.
  12. ^ Okajima, Michio; Endo, Shoichi; Akahama, Yuichi; Narita, Shin-ichiro (1984). «Электрическое исследование фазового перехода в черном фосфоре под высоким давлением». Японский журнал прикладной физики . 23 (1): 15–19. Bibcode : 1984JaJAP..23...15O. doi : 10.1143/JJAP.23.15. S2CID  121615032.
  13. ^ Акахама, Y.; Кобаяши, M.; Кавамура, H. (1993). «Структурный фазовый переход в сере, вызванный давлением при 83 ГПа». Physical Review B. 48 ( 10): 6862–6864. Bibcode : 1993PhRvB..48.6862A. doi : 10.1103/PhysRevB.48.6862. PMID  10006849.
  14. ^ Далладей-Симпсон, Филипп; Биннс, Джек; Пенья-Альварес, Мириам; Доннелли, Мэри-Эллен; Гринберг, Эран; Пракапенка, Виталий; Чен, Сяо-Цзя; Грегорьянц, Юджин; Хауи, Росс Т. (8 марта 2019 г.). "Закрытие запрещенной зоны, несоизмеримость и молекулярная диссоциация плотного хлора". Nature Communications . 10 (1): 1134. Bibcode :2019NatCo..10.1134D. doi : 10.1038/s41467-019-09108-x . ISSN  2041-1723. PMC 6408506 . PMID  30850606. 
  15. ^ ab Kwon, I.; Collins, LA; Kress, JD; Troullier, N. (1995). "Изучение твердых Ar и Kr из первых принципов при высоком сжатии". Physical Review B. 52 ( 21): 15165–15169. Bibcode :1995PhRvB..5215165K. doi :10.1103/PhysRevB.52.15165. PMID  9980870.
  16. ^ Vohra, Yogesh K.; Brister, Keith E.; Desgreniers, Serge; Ruoff, Arthur L.; Chang, KJ; Cohen, Marvin L. (1986). «Исследования фазовых переходов германия до 1,25 Мбар». Physical Review Letters . 56 (18): 1944–1947. Bibcode :1986PhRvL..56.1944V. doi :10.1103/PhysRevLett.56.1944. PMID  10032817.
  17. ^ Ли, Руипин; Хан, Наннан; Чэн, Инчунь; Хуан, Вэй (2019). «Металлизация черного мышьяка под давлением». Журнал физики: конденсированное вещество . 31 (50): 505501. Bibcode : 2019JPCM...31X5501L. doi : 10.1088/1361-648X/ab3f76. PMID  31469104. S2CID  201673605.
  18. ^ Акахама, Y.; Кобаяши, M.; Кавамура, H. (1993). «Структурные исследования фазовых переходов в селене, вызванных давлением, до 150 ГПа». Physical Review B. 47 ( 1): 20–26. Bibcode : 1993PhRvB..47...20A. doi : 10.1103/PhysRevB.47.20. PMID  10004412.
  19. ^ Сан Мигель, А.; Либотт, Х.; Гаспар, Ж. П.; Готье, М.; Итье, Ж. П.; Полиан, А. (2000). «Изучение металлизации брома методом рентгеновской абсорбционной спектроскопии». The European Physical Journal B . 17 (2): 227–233. Bibcode :2000EPJB...17..227S. doi :10.1007/s100510070136. S2CID  123571031.
  20. ^ Хама, Дзюитиро; Суито, Каичи (1989). «Уравнение состояния и металлизация в сжатом твердом криптоне». Physics Letters A. 140 ( 3): 117–121. Bibcode : 1989PhLA..140..117H. doi : 10.1016/0375-9601(89)90503-3.
  21. ^ Марини, К.; Чермиси, Д.; Лаваньини, М.; Ди Кастро, Д.; Петрилло, К.; Дегиорджи, Л.; Скандоло, С.; Посторино, П. (2012). «Фазы высокого давления кристаллического теллура: комбинированное рамановское и ab initio исследование». Физический обзор B . 86 (6): 064103. Бибкод : 2012PhRvB..86f4103M. doi :10.1103/PhysRevB.86.064103.
  22. ^ Пастернак, М.; Фаррелл, Дж. Н.; Тейлор, РД (1987). «Металлизация и структурная трансформация йода под давлением: микроскопический вид». Physical Review Letters . 58 (6): 575–578. Bibcode :1987PhRvL..58..575P. doi :10.1103/physrevlett.58.575. PMID  10034976.
  23. ^ Еремец, Михаил; Грегорьянц, Евгений; Стружкин, Виктор; Мао, Хо-Кванг; Хемли, Рассел; Малдерс, Норберт; Циммерман, Нил (2000). «Электропроводность ксенона при мегабарных давлениях». Physical Review Letters . 85 (13): 2797–2800. Bibcode :2000PhRvL..85.2797E. doi :10.1103/PhysRevLett.85.2797. PMID  10991236.