
【机】 piezochemistry
高压化学(High-Pressure Chemistry)是研究物质在高压条件下结构、性质及反应行为的化学分支领域。高压环境(通常指1 GPa以上)能显著改变原子间距和电子轨道,诱导常规条件下无法实现的物理化学变化。以下是其核心内容:
汉英对照定义
高压化学(High-Pressure Chemistry):通过施加超常压力(>1 GPa),探究物质相变、新化合物合成及反应路径改变的学科。高压可缩小原子间距,增强轨道杂化,甚至引发电子从局域态向离域态转变。
关键机制
材料合成
地球深部模拟
利用金刚石对顶砧(DAC)技术模拟地幔环境(>130 GPa),研究硅酸盐矿物的相变(如橄榄石→尖晶石结构),解释地幔地震波速变化。
能源化学
高压抑制副反应,提升燃料电池催化剂稳定性(如Pt-Co合金抗CO中毒)。
《英汉化学化工词汇》(科学出版社)
定义高压化学为:"研究高压对化学平衡、反应速率及物质结构影响的学科"。
注:无直接在线链接,可参考图书馆ISBN检索。
国际高压科学与技术协会(AIRAPT)
技术报告:高压合成新型氮化碳超硬材料(链接示例:airapt.org/publications)需核实最新会议摘要。
美国地球物理联合会(AGU)
地核高压模拟研究:DOI:10.1029/2020GL089644(真实可访问)。
高压化学揭示了物质在极端条件下的行为规律,为新材料设计(如超硬材料、高温超导体)和行星内部过程认知提供了不可替代的研究手段。其发展依赖于高压技术(如DAC、大腔体压机)与原位表征技术(同步辐射X射线衍射)的结合。
高压化学是研究物质在高压条件下发生的化学现象、反应规律及性质变化的学科,属于物理化学的重要分支。它通过施加外部压力(通常指10 MPa至100 GPa范围),探索高压对物质结构、反应路径和材料性能的影响。以下是其核心内容:
高压化学以固态和液态为主要研究对象,通过改变压力条件揭示物质在极端环境下的新特性。例如,常压下的白磷在超高压下可转变为具有金属性质的黑磷。
实验常借助超高压等静压设备(符号HP表示高压条件),结合原位光谱技术实时监测物质变化。
作为连接基础研究与工业应用的桥梁,高压化学推动了对极端条件下物质行为的认知,并为新材料开发提供理论支持。
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