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从微观几何重新审视基于fcc的二元合金的短程有序

无序系统与神经网络 2018-05-24 v1 材料科学

摘要

无序合金中的短程有序(SRO)通常被解释为混合组元元素带来负(或正)能量增益的化学效应与源自有效原子半径差异的几何效应之间的竞争。尽管我们有许多理论方法能在给定温度下定量估算SRO,但系统地从几何特征(例如组元的有效原子半径)理解二元合金SRO的趋势仍不清楚。由于化学效应对SRO起重要作用,人们一直认为纯几何特征无法定量解释SRO趋势。尽管如此,基于对面心立方(fcc)基的28种等原子二元合金的密度泛函理论(DFT)计算,我们发现,虽然传统的Goldschmidt或基于DFT的组元原子半径与SRO无显著关联,但纯粹由底层晶格信息构建的特选结构的原子半径却能成功捕捉SRO的大小。这些事实强烈表明,系统的纯几何信息在决定特征无序结构中起核心作用。

关键词

引用

@article{arxiv.1707.00901,
  title  = {Short-Range-Order for fcc-based binary alloys Revisited from Microscopic Geometry},
  author = {Koretaka Yuge},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1707.00901},
  year   = {2018}
}

备注

4pages, 4figures