Les méthodes d'expérimentation par rayonnement synchrotron présentent des avantages uniques dans l'étude de la structure et des propriétés physiques des matériaux, cependant, atteindre des températures élevées dans des conditions in situ de rayonnement synchrotron, notamment des températures supérieures à 2 000 K, reste un défi pour de nombreuses méthodes d'expérimentation. Le chauffage par laser permet d'atteindre rapidement des conditions de température extrêmement élevées dans des zones microscopiques, et est devenu un outil important dans l'étude des propriétés physiques des matériaux à température élevée. Dans le domaine de la recherche sur les conditions extrêmes de température, telles que les alliages à haute entropie, les aubes de turbine, les matériaux aéronautiques, etc., le rayonnement synchrotron de Shanghai manque de conditions in situ de température élevée correspondantes, c'est pourquoi un dispositif portable de chauffage par laser continu a été développé, permettant d'obtenir le spectre de rayonnement thermique de l'échantillon à l'aide d'un spectromètre et d'estimer le gradient de température et la stabilité de la température de l'échantillon à l'aide de la méthode du rayonnement thermique. Grâce à ce dispositif, la fusion rapide de la plaquette de tungstène a été réalisée dans un environnement sous vide (avec un point de fusion d'environ 3 695 K), et les spectres de diffraction des rayons X de MoS2 et CTAB-MoS2 ont été obtenus dans des conditions in situ à Shanghai synchrotron radiation facility à une température d'environ 1 608 K. La méthode de chauffage par laser développée dans ce travail a élargi les capacités d'expérimentation de la source de lumière de Shanghai dans des conditions extrêmes, fournissant ainsi un moyen précieux pour l'étude des propriétés physiques des matériaux à des températures extrêmement élevées.
关键词
Chauffage par laser; Rayonnement synchrotron; Expérimentation in situ; Diffraction des rayons X