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一个由NIMS、JAEA和Laue Langevin研究所组成的联合研究小组开发了一个由完全非磁性材料组成的高压电池。随后,该研究小组***成功地利用该电池在几千兆帕的极高压力下分析了三维中子极化。该技术适用于电子自旋排列的详细分析。研究小组还发现了一种材料,用金刚石制成的非磁性复合材料。由于其在高压下表现出的多铁性质,这种材料有可能成为下一代PC存储器材料。该技术可用于了解各种材料中电子自旋排列的压力所引起的变化,并通过控制自旋来开发新材料。
电子自旋从根本上决定了材料的磁性。***近集中于控制电子自旋的研究已经开发出新的功能材料,包括多铁材料。中子衍射技术能观察到材料中的自旋排列,这在这些材料开发工作中是必不可少的。三维中子极化分析在控制三维中子自旋方向的同时,对确定精确的自旋排列尤为有效。然而,使用这种技术需要一种元件,其中样品材料可以保持在完全非磁性状态,以便保持样品特有的中子自旋极化程度。传统的高压电池不适合用于该分析,因为它们由产生磁通量的磁性材料组成。
在这项研究中,NIMS领导的研究团队开发了一种完全非磁性的高压电池,用金刚石制成的非磁性复合材料替代了传统的磁性电池材料。研究小组随后证实,使用新开发的电池不会降低样品材料中中子自旋极化的程度。研究小组还发现了一种非铁电材料,这种材料在非磁性环境中的常压下是非铁电材料,但在经受数万个大气压时会变成铁电材料和多铁材料。本研究开发的技术不仅可以应用于多铁材料的开发,还可以应用于与自旋排列密切相关的超导和其他功能材料的开发。
金刚石是自然界存在的特殊材料之一,具有***高的硬度、低摩擦系数、高弹性模量、高热导、高绝缘、宽能隙、高的声传播速率以及良好的化学稳定性等,如下表。虽然天然金刚石具有这些***的特性,但是它们一直仅仅是以宝石的形式存在,其性质的多变性和稀有性极大地***了其应用。而洛阳誉芯金刚石制备的CVD金刚石膜将这些优异的物理化学性能集一身,且成本较天然金刚石低,能够制备各种几何形状,在电子、光学、机械等工业领域有广泛的应用前景。
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