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文檔簡介
1、本文簡單回顧了液態(tài)金屬快速凝固和分子動力學(xué)模擬的發(fā)展歷程。在不同條件下模擬Mg-Zn合金快速凝固的過程,采用雙體分布函數(shù)、Honeycutt-Andersen鍵型指數(shù)法、原子團類型指數(shù)法(CTIM)以及遺傳追蹤法等微觀結(jié)構(gòu)表征方法,研究微觀結(jié)構(gòu)的演變特征。
對液態(tài)Mg70Zn30合金進行快速凝固模擬,深入研究非晶態(tài)結(jié)構(gòu)大團簇的形成過程。研究顯示:在冷卻速度1×1012 K·s-1下的凝固過程中,體系結(jié)構(gòu)組態(tài)發(fā)生了變化,Zn-Z
2、n原子間的成鍵概率增加明顯,且1551、1541和1431三種非晶態(tài)鍵型占主導(dǎo)地位,其中1551鍵型相對原子能量較低且出現(xiàn)概率高,對非晶態(tài)結(jié)構(gòu)的形成起決定性作用。在非晶態(tài)結(jié)構(gòu)形成過程中,二十面體基本原子團顯著增加,成為體系主要的團簇結(jié)構(gòu)。通過追蹤大團簇結(jié)構(gòu)的演變過程,發(fā)現(xiàn)中、小團簇結(jié)構(gòu)之間相互競爭與兼并,最終形成以二十面體為主體的大團簇結(jié)構(gòu)。
在材料凝固過程中,不同的初始溫度和成分比例會導(dǎo)致凝固結(jié)構(gòu)產(chǎn)生差異。研究6種不同初始溫
3、度和9種不同成分在快速凝固過程中對Mg-Zn合金微觀結(jié)構(gòu)的影響。模擬結(jié)果指出,不同初始溫度對于非晶態(tài)結(jié)構(gòu)參數(shù)(1551鍵型、二十面體、平均配位數(shù))有不同程度的影響。這些參數(shù)呈現(xiàn)出非線性的特征,但這種非線性在一定范圍內(nèi)漲落,并且波動幅度隨著初始溫度的降低而減少。此外,初始溫度對于能量變化卻是線性關(guān)系,初始溫度越高,體系的平均原子能量越低,也就是說,初始溫度越高體系會得到更穩(wěn)定的非晶態(tài)結(jié)構(gòu),具有較強的非晶形成能力。而對于不同成分,偏雙體分布
4、函數(shù)gZn-Zn(r)的第一個峰值在降溫過程中超出gMg-Mg(r),兩者的曲線交叉點出現(xiàn)在非晶態(tài)轉(zhuǎn)變區(qū)域。并且不同成分的凝固體系形成的二十面體數(shù)目存在明顯差異。
在研究Mg-Zn合金非晶態(tài)結(jié)構(gòu)中,發(fā)現(xiàn)體系團簇結(jié)構(gòu)以二十面體為主,并且雙體分布函數(shù)第二峰都會出現(xiàn)裂峰?;趦烧咦鳛榉蔷B(tài)結(jié)構(gòu)的特征,研究二十面體對雙體分布函數(shù)裂峰的影響。建立一個理想二十面體模型,分析二十面體的幾何特征發(fā)現(xiàn),其表面原子之間的距離比中心原子到近鄰原子的
5、距離要長,因此,半徑較小的Zn原子作為二十面體的中心更合適。此外,二十面體通過四種方式連接,其中兩個二十面體共心連接在降溫過程中增長最快,成為主要的連接方式。共心的兩個二十面體,以一端原子為頂點計算到各層近鄰原子的距離,發(fā)現(xiàn)與雙體分布函數(shù)各峰值出現(xiàn)的位置相符合,證實二十面體對雙體分布函數(shù)第二峰的分裂有著重要影響。
基于單個二十面體以及共心二十面體的分析,模擬10000000個原子的Mg70Zn30合金體系快速凝固的過程,進一步
6、研究大尺寸的二十面體中程序結(jié)構(gòu)及其演變特性。分析非晶態(tài)結(jié)構(gòu)得知,二十面體中程序結(jié)構(gòu)的尺寸分布概率較高的形成奇數(shù)幻數(shù)系列:n=19,23,27,29,31,33,35,37,41,43,……。二十面體中程序結(jié)構(gòu)包含三棱錐混合結(jié)構(gòu)模型、菱形混合結(jié)構(gòu)模型、三角形混合結(jié)構(gòu)模型和鏈狀結(jié)構(gòu)模型四種結(jié)構(gòu)模型,它們單獨或者組合一起存在于系統(tǒng)中。接著,對由1-5個二十面體組成的中程序結(jié)構(gòu)進行追蹤,發(fā)現(xiàn)1-3個二十面體組成的中程序結(jié)構(gòu)在降溫過程中除了從上一
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