超高压下的极端含能材料.docx
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1、一、引言压力会改变所有物质,并对所有物质的科学研究产生影响。目前金刚石压砧(DAC)的压力能达到的几百吉帕,会直接改变凝聚态物质的结晶构造、电子结构和化学键,可以作为寻找极端优化含能材料(如最高效的燃料或最高能的炸药)的理想工具。但是有用的含能材料必须能在常规环境下保存,才能付诸实用。所以在极端压力下探索含能材料的研究应分为两步:一是纯粹以好奇心驱动的科学研究,广撒网以发现和探索高压下许多新奇的材料及其性质;二是受新材料应用驱动的科学研究,运用高压下获得的新知识来直接回收或用化学方法来合成所发现的新奇材料。例如,超硬金刚石起初是在高压下合成,然后,在压力释放后在常压下成功回收为亚稳态金刚石,用
2、于工业磨料。之后,利用金刚石sp3化学键的知识,宝石级的金刚石也能在零压力的亚稳态条件下通过化学气相沉积(CVD)法生长。超高压下极端含能材料的研究尚处于探索阶段。本文中,我们讨论单质氮和单质氢两个极端含能材料的超高压研究。M和也从气体开始,它们是最易压缩的材料,这使得在数百吉帕的压力下进行原位测试极具挑战性。M和乩各有其独特和诱人的科学意义,又有相同的技术挑战。例如,如何把稀薄的气体装进DAC并压成密度高达几千倍的固体?如何用拉曼和红外(IR)光谱跟踪它们的分子键在超高压下的演化过程?如何用X射线衍射(XRD)测定它们的晶体构造和状态方程?如何用电子输运测量来说明它们的电子结构变化?相对而言
3、,氮的研究比氢容易些,往往作为研究氢的先导工作。例如,可以把开口的DAC直接浸在液氮里压紧并装载氮样品,而充氢需要复杂的压缩和安全防护系统。X射线散射强度和原子序数的平方成正比,以致氢原子的XRD信号是氮原子的1/49。聚合氮可以在压力为150GPa以下形成,而金属氢需要压力超过500GPa才能形成,并进入DAC实验难以重复和压力缺少标定的区域。总之,氮和氢的高风险-高回报的科研追求,正成为超高压探测技术创新的关键推手。二、超高压下的氮(一)三键分子氮近代爆炸材料的进展,大多基于高氮化合物的发展。最终极端材料当然是单键单质纯氮。在常态下,纯氮是由三键的M(N三N)双原子分子构成,它们在低温或压
4、力下固化成以范德华作用力联系的氮分子晶体。理论预测,在足够的高压下,氮分子会断开三个键,形成氮原子之间以单键结合的三维结构的聚合氮。由于氮的三键所含的结合能(每个原子4.94eV)非常高,从三键变单键的聚合氮会储存极大的能量。单位质量的聚合氮的爆炸热是季戊四醇四硝酸酯(PETN,Cs1.NQG的2.9倍、三硝基甲苯TNT,C6H2CH3(NO2)J的6.7倍和叠氮化铅1.A,Pb(N3)2的10.7倍。20世纪80年代开始寻找单键氮,促使高压DAC技术的发展,进而利用XRD探测晶体结构,以及利用拉曼和IR振动光谱来探讨压力下氮键的变化。20世纪的相关研究,揭示了氮在120GPa及不同温度下的复
5、杂相图,包含了至少7个稳定相(a、0、丫、6、e、入、)0每个相在120GPa以上各有其不同的结晶构造和振动光谱,但其基本构建块仍然是Nz(图1)。?)alrlrodE一O20406080100120140160180200Pressure(GPa)图1氮的相合成图。CG:立方偏转结构相;BP:黑磷结构相;1.P:层状结构聚合氮。图片已获Ji等的许可(二)单键聚合氮在温度为300K,压力为150GPa以上时,氮变成不透明导电的非分子非晶态5氮)。K分子振动拉曼和IR峰消失,而新的宽峰出现。氮的XRD布拉格峰的消失表明其变成了非分子非晶态的聚合氮。压力造成的非晶态n相是亚稳态的,其中,N2三键断
6、开,变成了聚合氮n相的单键。相变到n相的过程表现出显著的滞后现象。在温度为300K时,n相聚合氮需要150GPa以上的压力才能合成,但合成后把压力释放到50GPa,n相仍能保存。由于反应动力随着温度的降低呈指数型降低,因此,低温更有利于滞后。在温度为100K时,聚合氮甚至可以在零压力下保存。一般来说,利用高温加速反应来合成想要的相和利用低温抑制逆转来保存亚稳相,是合成新奇材料的有效策略。(三)立方偏转结构及其他单键氮虽然用室温高压合成-低温常压回收成功地演示了如何把高压相带回常压,我们更希望通过高温高压合成-常温常压回收使最终产物在常温下可供直接使用。在DAC里把氮压缩到IlOGPa,用激光加
7、温到2000K,观察到氮的XRD图谱呈现出早先理论预测的单键立方偏转(CG)晶体结构。立方偏转氮(CG-N)在后续的高温高压实验中,也都得到了重复验证。接着理论计算用新发明的结构进化搜索法,预测了许多高压聚合氮的新结构。而在激光加温的DAC实验里用拉曼光谱进行鉴定,在120180GPa时发现了层状结晶(1.P)结构的单键结晶聚合氮,在压力为240GPa以上,又发现了六方层状结晶(H1.P)的聚合氮。这些稳态和亚稳态的聚合氮共存在相同的温度和压力区间,表明它们的生成自由能相差无几,而它们之间的能量壁垒却很高。这为在热力学稳定区外回收新奇而有用的材料提供了有利条件。(四)黑磷结构的氮通过和常态下的
8、磷的类比,可以帮助我们了解氮。单质磷有4种同素异形体:白磷、红磷、紫磷和黑磷(BP)o这4种同素异形体有非常不同的物性和用途,都可以在常温常压下无限期地保存。氮和磷在元素周期表中都属于第V族元素,分别位于第一和第二周期。高压科学的一般规律是:“加压会使一个元素变得更像同族的下一周期的元素。单键BP同素异形体特别有意思,它是第V族元素特有的二维(2D)材料的代表,这类材料的层面显示出强烈的各向异性(即在一个方向上起褶皱,而在另一个方向上平滑)。BP结构存在于除了氮以外的所有的第V族元素,包括磷(P)、碑(As)、锦(Sb).秘(Bi)o它们表现出许多优异的电子、机械、光学和输运性质,被认为有潜力
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