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1. 界面应变最小化驱动溶质偏聚耦合晶格间的相互作用导致[112 ̅0], (0001)G1/(101 ̅1)G2倾转晶界中的三角形-四边形(101 ̅1)晶格转变为具有六角形-三角形的Kagome晶格,并确定了界面Kagome相形成的温度与压力区间。 2. 界面应变最小化驱动溶质偏聚耦合晶格间的相互作用可使得~90° [112 ̅0]双晶HCP-Mg晶格经过简单的原子短程跳跃(shuffle)转变为[001]取向的FCC-Mg3Nd和FCC-Mg13Nd3相,而在Mg3Nd和Mg13N 展开更多+
1. 界面应变最小化驱动溶质偏聚耦合晶格间的相互作用导致[112 ̅0], (0001)G1/(101 ̅1)G2倾转晶界中的三角形-四边形(101 ̅1)晶格转变为具有六角形-三角形的Kagome晶格,并确定了界面Kagome相形成的温度与压力区间。 2. 界面应变最小化驱动溶质偏聚耦合晶格间的相互作用可使得~90° [112 ̅0]双晶HCP-Mg晶格经过简单的原子短程跳跃(shuffle)转变为[001]取向的FCC-Mg3Nd和FCC-Mg13Nd3相,而在Mg3Nd和Mg13Nd3相界面应变的驱动下,Nd原子的扩散结合原子shuffle可使{11 ̅00}HCP原子层向{110}FCC原子层转变,完成FCC-Mg3Nd和FCC-Mg13Nd3相 收起+
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