Jiro Kitagawa 教授
Metals 期刊编委
Jiro Kitagawa教授于1993年获得日本京都大学物理学学士学位;于1995年、1998年分别获得日本东京大学物理学硕士和博士学位。在东京大学,他研究了显示四级有序性的稀土金属间化合物;2002年加入日本广岛大学,担任助理研究员,随后,利用太赫兹 (THz) 时域光谱方法研究材料性质,以及研制太赫兹器件;2012年加入日本福冈工业大学,2012-2014年任副教授,2015年开始担任教授职位。主要研究方向包括磁性材料和超导材料的研究,目前从事高熵合金中磁性和超导性研究,以及具有复杂晶体结构的化合物磁性状态的化学控制研究。
前言
纵观金属结构材料领域,高熵合金已成为时下最热点的话题。虽然与传统结构材料相比,高熵合金在单一性能方面均不占显著优势,但其科学价值是毋庸置疑的,因为它为相关领域提供了新的思路和可能性。导电性能是金属的重要性能之一,在既往研究中,导体材料的超导特性一直备受关注,因为超导体的“零电阻效应”意味着电能在传输过程中损耗为零。为此,超导 章也常常是顶尖期刊的“宠儿”。“高熵合金”与“超导体”这两个金属结构材料领域最热点的词汇相遇能碰撞出怎样的火花?科研人员似乎已给出了一些答案。最近Jiro Kitagawa博士在Metals 期刊上发表了一篇综述,系统总结了高熵合金超导体的研究进展。
高熵合金定义
高熵合金 (highentropy alloys, HEAs) 是一类具有优异性能的新型材料,以其优异的力学性能、耐腐蚀性能、热稳定性等特点受到科学界广泛关注。高熵合金由五种以上元素构成,每种元素的原子分数在5%到35%之间,各元素原子随机占据一个晶格点位。传统的高熵合金概念最初是针对简单晶体结构提出的,例如面心立方 (fcc)、体心立方 (bcc,见图1) 和密排六方 (hcp) 结构。如今,高熵概念被广泛应用于各种材料,如氧化物、硫族化合物和卤化物。高熵态产生了多种改进功能,如热电性能、磁热效应、催化效应等。除了传统高熵合金定义,高熵合金的另一种定义是基于混合熵值划分的。
图1.(a) 体心立方 (bcc)、(b) 和 (c) A15化合物的晶体结构。彩色球表示该位置被几个原子随机占据,实线表示晶胞。
混合熵
上述公式中,n是组元数,ci是原子分数,R是气体常数。基于混合熵值来定义,低熵合金的混合熵值小于0.69;中熵合金的混合熵值界于0.69至1.60之间;高熵合金的混合熵大于等于1.60。
高熵合金超导体
自2014年高熵合金超导体被发现以来,超导已经成为高熵合金最具吸引力的性能之一。超导体具有三个基本特征:完全电导性、完全抗磁性、通量量子化。基于马蒂亚斯定则 (Matthias Rule)[1],许多由过渡族金属元素构成的高熵合金成为介于过渡金属晶体超导体与气体超导体的中间材料。超导性的鲁棒性抵抗超高压或超磁性是一个新的发现。在这一研究领域,许多研究人员正在研究高熵合金超导体与其他常规超导体和非常规超导体之间的超导特性差异。关于高熵合金超导体的材料研究才刚刚开始,有可能促成新现象的意外发现。
bcc和hcp HEA超导体
在bcc型HEA超导体中,Ta-Nb-Hf-Zr-Ti体系得到了积极探索。其他典型的bcc系统是Nb20Re20Zr20Hf20Ti20和Hf21Nb25Ti15V15Zr24。几乎所有bcc HEAs都是传统s波声子介导的第二类超导体。目前关于hcp超导体和HEA超导体的 道很少。
图2.(a) bcc型HEA超导体和 (b) hcp型HEA超导体的Tc δ和VEC依赖性。
图3.bcc超导体和hcp HEA超导体的相选择图。
其他类型的HEA超导体
主要结论
阅读英 原
Kitagawa, J.; Hamamoto, S.; Ishizu, N. Cutting Edge of High-Entropy Alloy Superconductors from the Perspective of Materials Research. Metals2020, 10, 1078.
1. 马蒂亚斯定则 (Matthias Rule) 是超导体超导转变温度与其原子有效电子数之间的一个经验规律。
案审校
赖寿强 博士
厦门大学电子科学与技术学院
Metals期刊介绍
主编:Hugo F. Lopez, University of Wisconsin-Milwaukee, USA
期刊发表涵盖金属材料和冶金工程领域研究以及科技发展研究领域在内的学术 章。目前已被Science Citation Index Expanded、Scopus、Directory of Open Access Journals (DOAJ) 以及Inspec等数据库收录。
2020 Impact Factor:2.351
2020 CiteScore:3.4
Time to First Decision:17.3 Days
Time to Publication:34 Days
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