基于第一性原理计算随机合金的理想强度
无序系统与神经网络
2013-07-08 v2 材料科学
摘要
本文采用全电子精确 muffin-tin 轨道法结合 coherent-potential approximation,研究了元素 V、Mo 固体以及 V 基和 Mo 基随机固溶体的理想拉伸强度。在假设各向同性 Poisson 收缩的条件下计算所得的理想拉伸强度,对于 bcc V 在 [001]、[111] 和 [110] 方向分别为 16.1、26.7 和 37.6 GPa,对于 bcc Mo 在 [001] 方向为 26.7 GPa,这些结果均与现有理论数据吻合良好。研究发现,在 Mo 中引入少量 Tc 时,[001] 方向的理想强度会降低。对于 V 基合金,Cr 会提高所有主方向上的理想拉伸强度,而 Ti 则会降低其强度。向 V 中添加相同浓度的 Cr 和 Ti 所形成的三元合金,其理想强度值与纯 V 相近。本文利用能带结构解释了合金化对理想强度的影响。
引用
@article{arxiv.1302.3042,
title = {Ideal strength of random alloys from first-principles theory},
author = {Xiaoqing Li and Stephan Schönecker and Jijun Zhao and Börje Johansson and Levente Vitos},
journal= {arXiv preprint arXiv:1302.3042},
year = {2013}
}
备注
13 pages, 9 figures