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基于激光的动态压缩为研究超高压条件下材料的结构和性能提供了新的机会。在这项技术中,高功率激光束用于烧蚀样品表面,通过反应产生压缩波并在样品中传播。通过控制激光脉冲的形状和持续时间,可以产生冲击或斜坡(无冲击)压缩。诊断包括速度干涉法(可从中确定材料的应力-密度响应)和获得结构信息的x射线衍射。氧化镁是一种基本的离子固体,在高压下已被广泛研究。理论研究预测,在约400-600 GPa的压力下,MgO从岩盐(B1)晶体结构转变为氯化铯(B2)结构,但金刚石压砧室实验未能达到这些压力。这里我们介绍了斜压氧化镁的动态X射线衍射测量。我们表明,在600 GPa附近发生了与B2结构转变一致的固-固相变。进一步压缩后,该结构保持稳定,达到900 GPa。我们的结果为氧化镁的状态方程和跃迁压力提供了实验基准,并可能有助于约束超地球系外行星的内部性质。我们还研究了钼在冲击和斜坡载荷下的高压行为。过渡金属的熔化曲线和高压相图一直存在争议,钼是解决这些差异的一个很好的测试案例。我们用X射线衍射诊断对Mo进行了冲击压缩实验,以解决之前关于高压相变的说法,并确定Hugoniot熔点的位置。我们还进行了斜坡压缩实验,以测试Mo在超高压和低温下相变的预测。

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《水晶学报》。(2002).一个58c38号机组
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《水晶学报》。(2005).一个61c70-c71型
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