非晶物理研究进展
编者按:
非晶态物质(又称玻璃物质)是一类没有长程结构序的物态,经典的凝聚态物理的范式和理论基本不能用于理解和描述这类广泛存在的物质.非晶态物质及其过冷液态中粒子的强关联作用导致极端和奇异的宏观物理性质,如玻璃转变、阻塞、流变局域化、复杂的动力学行为、振动态密度的奇异性、接近理论极限的强度等.如何描述和理解这些行为对传统凝聚态理论提出了挑战.2005年,《科学》杂志在创刊125周年之际提出了125个科学前沿问题,其中玻璃化转变和玻璃的本质被认为是最具挑战性的基础物理问题和当今凝聚态物理的重大前沿之一.因此,非晶态物理一直是凝聚态物理研究的前沿课题.与非晶态相关的研究已产生3次诺贝尔物理奖,1次诺贝尔化学奖.近年来开发出的非晶合金材料在强度、硬度、韧性、超塑性成型、软磁、耐磨、耐腐蚀、抗辐照等方面具有显著优于常规金属材料的特质,在高技术、国防、信息和能源领域等方面有重要的应用前景.非晶态合金材料揭开了非晶物理研究的全新篇章,为发现新非晶材料、新效应和新物态,建立新的理论提供了契机,充满着惊奇、机遇和挑战.另一方面,非晶材料的探索方式也不同于传统探索材料的方法.传统探索新材料的方法主要是通过改变和调制化学成分、调制结构及物相、调制结构缺陷来获得新材料,而非晶材料则是通过调制材料的“序”或者“熵”来获得新材料.如非晶合金就是典型的通过快速凝固或多组元不同元素的混合,引入“结构无序” 而获得的高性能合金材料.通过改变和调制“化学序”也可获得性能独特的新材料,无序高熵合金就是近年来采用多组元混合引入“化学无序”获得的新型材料.这种通过调制材料的构型“序” 或者“熵”的方法将会导致更多类似非晶新材料的发现,其基本的物理机制更值得关注和深入研究.
为了帮助读者系统了解非晶物理及材料领域的最新进展,推动对非晶物理和材料研究的进一步深入.本刊特组织“非晶物理研究进展”专辑,邀请部分活跃在本领域前沿各方面的专家,从物理、材料、力学、模拟、实验和理论诸方面,以不同的视角综述介绍最新进展、问题、现状和展望.鉴于非晶物理和材料交叉学科的特点、多样性及复杂性,以及快速的发展,本专辑只能重点介绍非晶合金及液态领域的一些方向.请读者和同行谅解我们忽略了非晶领域中这样或者那样的重要问题、进展和成果.