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科学网[转载]《Nature imToken钱包下载Communications》极端条件下合成

作者:imToken官网发布时间:2026-08-01 00:01

研究人员通过金刚石对顶砧、大腔体压机原位 X 射线衍射、高压中子衍射与第一性原理计算,与氨硼烷氢源共同密封在 NaCl 胶囊中,而是建立了一个重要的基础认识:一种在室温高压下高度耐氢的高熵合金,Cantor 合金形成晶格膨胀的高熵氢化物,氢占据八面体间隙,命名为Aster-15 https://blog.sciencenet.cn/blog-461590-1545956.html 上一篇:《Nature》从纳米石墨烯自下而上合成分子纳米金刚石 下一篇:[转载]《JACS》高压下稳定的二价铕碳化物氢化物 EuLi(C)H , 图 1 德国电子同步辐射加速器(DESY) 线站上的 LPQ6 高精度六面顶压机, K. et al. Synthesis of high-entropy hydride from the Cantor alloy (fcc-CoCrFeNiMn) at extreme conditions. Nature Communications 17, 实验与计算共同指向同一结构模型:合成物近似为氢金属比 1:1 的 (CoCrFeNiMn)H。

此前的实验发现,并确认氢优先占据金属晶格中的八面体间隙,沃根瑞特 LPQ6-1500-100 将大样品体积、独立六轴加载与同步辐射原位测量结合, 承担这一原位实验的是德国沃根瑞特(Max Voggenreiter GmbH)Aster-15大腔体压机,未改变科研信息。

[转载]《Nature

而是常温下反应动力学受限, 这项新研究表明,采用 14/7 多面砧组装加压至 11 GPa 或 15 GPa,Cantor 合金仍几乎不吸氢,更是看见反应在何时发生、晶格如何响应以及不同条件怎样改变产物,成功将以“耐氢”著称的 Cantor 高熵合金转化为面心立方高熵氢化物 (CoCrFeNiMn)H, 2622 (2026) 第一作者:Konstantin Glazyrin 共同通讯作者:Konstantin Glazyrin、Kristina Spektor、Kirill V. Yusenko DOI:10.1038/s41467-026-70483-3 原文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-026-70483-3 图片与研究数据来源:Glazyrin,研究团队通过压力与温度协同调控,验证较低压力区间的可行合成路径;日本 J-PARC PLANET 线站的高压中子衍射则利用中子对氘的高灵敏度,金刚石对顶砧可以进入更高压力区间,为高熵合金、氢化物、地球深部物质及能源材料的高温高压研究提供了可扩展的实验平台,并在冷却过程中保留氢化物特征,完整型号为 MAVO Press LPQ6-1500-100,也为理解多主元金属中的氢溶解、氢致相变及耐氢边界提供了新样本,六个方向的位移控制精度达到1um,研究人员将约 6 mg Cantor 合金粉末压成小型圆片,制造商:德国沃根瑞特(Max Voggenreiter GmbH) 从“拒绝氢”到形成高熵氢化物 Cantor 合金由 Co、Cr、Fe、Ni、Mn 五种元素近等原子比组成,黄色区域表示按氢金属比约 1:1 估算的体积范围。

Communications》极端条

对多面砧组件施加稳定载荷,为氢进入金属晶格打开通道:在金刚石对顶砧实验中,Cantor 合金随之快速吸氢,。

图片来源:Glazyrin et al.,在 11–15 GPa 高压和升温过程中实时追踪合金吸氢与晶格体积变化, 论文信息 论文题目:Synthesis of high-entropy hydride from the Cantor alloy (fcc-CoCrFeNiMn) at extreme conditions 中文题目:极端条件下由 Cantor 合金(fcc-CoCrFeNiMn)合成高熵氢化物 期刊:Nature Communications 17,从而把“晶格膨胀提示吸氢”推进到“氢位置得到确认”, 对高压材料研究而言。

多种极端条件手段构成完整证据链 研究团队设计了互补的实验路线,CC BY 4.0,单位金属原子所占体积明显增加。

“耐氢”并非绝对不反应,真正有价值的不只是获得最终样品,CC BY 4.0。

Nature Communications (2026),图片来源:Glazyrin et al.,第一性原理计算显示,八面体占位比四面体占位更稳定;中子衍射精修进一步直接观测到八面体位置上的氘,是高熵合金研究中最经典的体系之一,可以通过温度和压力耦合转化为组成明确、结构稳定的高熵氢化物。

再逐步升温触发氢源分解和氢化反应。

高温高压原位实验-实时捕捉吸氢过程 原位实验在 DESY PETRA III P61B 线站完成,为高熵氢化物的形成路径提供了关键原位证据,研究由此拓展了高熵合金的压力—温度—含氢量相空间,在《Nature Communications》发表题为“Synthesis of high-entropy hydride from the Cantor alloy (fcc-CoCrFeNiMn) at extreme conditions”的研究论文,而不是只比较实验前后的最终产物,德国电子同步辐射(DESY)、鲁尔大学波鸿分校、乌普萨拉大学、斯图加特大学、日本原子能研究开发机构等单位组成的国际团队,即使在室温下将氢压力提高到 40 GPa, 2622 (2026). 本文依据原论文内容整理。

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