Uma nova explicação para a expansão térmica negativa – Physics World


Revelar como os átomos de cobre se deslocam sob o calor oferece um modelo para materiais de engenharia com expansão controlada com precisão


Uma nova explicação para a expansão térmica negativa – Physics World
Camadas onduladas (Cortesia: Shutterstock/Lengthy Quattro)

A maioria dos materiais se expande quando aquecido porque o aumento das vibrações atômicas afasta os átomos um pouco mais. No entanto, alguns materiais incomuns, como α-Cu₂V₂O₇, encolhem quando aquecidos, um fenômeno conhecido como expansão térmica negativa. Embora este comportamento tenha sido observado antes, o seu mecanismo subjacente não foi bem compreendido. Neste estudo, os pesquisadores examinaram α‑Cu₂V₂O₇ de 5 Okay a 800 Okay usando difração de nêutrons, difração de raios X síncrotron, espectroscopia Raman e cálculos de primeiros princípios. Eles descobriram que o materials exibe três regimes distintos de expansão térmica: quase nenhuma expansão abaixo de 35 Okay, forte expansão térmica negativa entre 35 Okay e 550 Okay e expansão positiva regular acima de 550 Okay.

A origem desse comportamento está em como os átomos de cobre se movem dentro de CuO₆ distorcido como octaedros. Nas temperaturas mais baixas, um efeito quântico denominado efeito Jahn-Teller de segunda ordem empurra os átomos de cobre para fora do centro, mas este movimento é parcialmente suprimido pelo início da ordenação antiferromagnética, que estabiliza a estrutura e produz uma expansão térmica próxima de zero. À medida que a temperatura aumenta, o efeito Jahn-Teller de segunda ordem enfraquece, permitindo que os átomos de cobre se desloquem de volta para o centro dos seus octaedros, mas em direcções opostas ao longo de diferentes cadeias estruturais. Este movimento anti-descentralização comprime as cadeias em zigue-zague de Cu-Cu e também reduz o espaçamento entre as cadeias vizinhas, puxando a estrutura para dentro e produzindo a expansão térmica negativa observada.

Grupo de Física de Materiais de Expansão Térmica Negativa da Universidade de Zhengzhou

Os investigadores também descobriram que os átomos de cobre têm uma liberdade vibracional invulgarmente grande ao longo de um eixo, o que ajuda a permitir este movimento. A espectroscopia Raman revelou um alargamento anômalo de um modo vibracional de baixa frequência, fornecendo evidências de acoplamento elétron-fônon que apoia ainda mais o mecanismo proposto. Juntos, esses efeitos explicam o comportamento térmico incomum de α-Cu₂V₂O₇ e oferecem informações valiosas para projetar materiais com expansão térmica controlada, o que é importante para engenharia de precisão, eletrônica e materiais compósitos que devem permanecer dimensionalmente estáveis ​​durante as mudanças de temperatura. Enquanto isso, este mecanismo, centrado no efeito Jahn-Teller, pode ser estendido a uma ampla gama de sistemas de óxidos de metais de transição, fornecendo uma base teórica common para explicar sistematicamente o comportamento anômalo de expansão térmica de tais materiais.

Quer saber mais sobre esse assunto?

Expansão térmica negativa e propriedades físicas anômalas associadas: revisão da fundamentação teórica da dinâmica de redes por Martin T Pomba e Hong Fang (2016)

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