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金红石高温高压相变的Raman光谱特征
被引量:
6
1
作者
肖万生
张红
+5 位作者
谭大勇
翁克难
李延春
罗崇举
刘景
谢鸿森
《光谱学与光谱分析》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第7期1340-1343,共4页
以Ar作压力介质,在准静水压力条件下,利用激光加热DAC技术和显微Raman光谱原位测试技术,在0~35 GPa压力范围开展金红石的高温高压相变研究。在室温条件下,金红石结构TiO2于13.4 GPa开始转变成斜锆石相,于21 GPa时转变完全,并直到35 GPa...
以Ar作压力介质,在准静水压力条件下,利用激光加热DAC技术和显微Raman光谱原位测试技术,在0~35 GPa压力范围开展金红石的高温高压相变研究。在室温条件下,金红石结构TiO2于13.4 GPa开始转变成斜锆石相,于21 GPa时转变完全,并直到35 GPa时斜锆石相稳定存在。在压力分别为29.4和35.0 GPa时,用YAG激光器发出的波长为1.064μm的红外激光束扫描加热样品,TiO2斜锆石高压相转变成另一Pbca结构高压相。卸压时,Pbca相于26.3 GPa时转变成斜锆石相。斜锆石相转变成Pbca相需要加热才能发生,而卸压时却在较小的压力区间即迅速转变完全,两相转变压力边界在28 GPa左右。进一步卸压,斜锆石相直到11 GPa仍稳定,在7.6 GPa时斜锆石相与-αPbO2相两相共存,5 GPa时完全转变成-αPbO2相,并直到常压该相以亚稳定态存在。
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关键词
金红石
高温高压
相
变
Raman光谱
斜锆石相
Pbca
相
α-PbO2
相
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职称材料
题名
金红石高温高压相变的Raman光谱特征
被引量:
6
1
作者
肖万生
张红
谭大勇
翁克难
李延春
罗崇举
刘景
谢鸿森
机构
中国科学院广州地球化学研究所
中国科学院高能物理研究所
中国科学院地球化学研究所
出处
《光谱学与光谱分析》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第7期1340-1343,共4页
基金
中国科学院知识创新工程方向项目(KJCX-SW-N20)
国家自然科学基金项目(10299040)资助
文摘
以Ar作压力介质,在准静水压力条件下,利用激光加热DAC技术和显微Raman光谱原位测试技术,在0~35 GPa压力范围开展金红石的高温高压相变研究。在室温条件下,金红石结构TiO2于13.4 GPa开始转变成斜锆石相,于21 GPa时转变完全,并直到35 GPa时斜锆石相稳定存在。在压力分别为29.4和35.0 GPa时,用YAG激光器发出的波长为1.064μm的红外激光束扫描加热样品,TiO2斜锆石高压相转变成另一Pbca结构高压相。卸压时,Pbca相于26.3 GPa时转变成斜锆石相。斜锆石相转变成Pbca相需要加热才能发生,而卸压时却在较小的压力区间即迅速转变完全,两相转变压力边界在28 GPa左右。进一步卸压,斜锆石相直到11 GPa仍稳定,在7.6 GPa时斜锆石相与-αPbO2相两相共存,5 GPa时完全转变成-αPbO2相,并直到常压该相以亚稳定态存在。
关键词
金红石
高温高压
相
变
Raman光谱
斜锆石相
Pbca
相
α-PbO2
相
Keywords
Rutile
High-pressure and high-temperature phase transformations
Raman spectra
Baddeleyite phase
Pbca phase
α-PbO2 phase
分类号
O433.4 [机械工程—光学工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
金红石高温高压相变的Raman光谱特征
肖万生
张红
谭大勇
翁克难
李延春
罗崇举
刘景
谢鸿森
《光谱学与光谱分析》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007
6
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