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In situ study on atomic mechanism of melting and freezing of single bismuth nanoparticles

机译:单铋纳米粒子熔化和冻结的原子机理原位研究

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摘要

Experimental study of the atomic mechanism in melting and freezing processes remains a formidable challenge. We report herein on a unique material system that allows for in situ growth of bismuth nanoparticles from the precursor compound SrBi2Ta2O9 under an electron beam within a high-resolution transmission electron microscope (HRTEM). Simultaneously, the melting and freezing processes within the nanoparticles are triggered and imaged in real time by the HRTEM. The images show atomic-scale evidence for point defect induced melting, and a freezing mechanism mediated by crystallization of an intermediate ordered liquid. During the melting and freezing, the formation of nucleation precursors, nucleation and growth, and the relaxation of the system, are directly observed. Based on these observations, an interaction–relaxation model is developed towards understanding the microscopic mechanism of the phase transitions, highlighting the importance of cooperative multiscale processes.
机译:对熔化和冷冻过程中原子机理的实验研究仍然是一个巨大的挑战。我们在这里报告了一种独特的材料系统,该系统可在高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)的电子束作用下从前体化合物SrBi2Ta2O9铋纳米粒子的原位生长。同时,HRTEM实时触发并实时成像纳米颗粒内的熔化和冻结过程。图像显示了原子尺度上点缺陷引起的熔化的证据,以及由中间有序液体的结晶介导的冻结机制。在熔化和冷冻期间,直接观察到成核前体的形成,成核和生长以及系统的松弛。基于这些观察结果,开发了一种相互作用松弛模型,以了解相变的微观机制,从而突出了多尺度合作过程的重要性。

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