在液体Bi86.8Au13.2合金中的温度诱导的结构演变.
X L Wang1, X D Wang1, Q P Cao1
1International Center for New-Structured Materials (ICNSM), State Key Laboratory of Silicon and Advanced Semiconductor Materials, and School of Materials Science and Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, People's Republic of China.
在金合金 (Bi-Au) 中观察到可逆的液体到液体交叉. 这种过渡与原子排列和结构遗传的变化有关,影响合金.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
- 物理化学 物理化学
背景情况:
- 了解液态合金的结构演变对于材料设计至关重要.
- 金 (Bi-Au) 合金表现出复杂的相位行为.
- 液体到液体的过渡提供了对无序系统中原子排序的洞察.
研究的目的:
- 为了研究液体Bi86.8Au13.2合金中的温度诱导的结构变化.
- 阐明观察到的液体到液体交叉 (LLC) 背后的机制.
- 探索LLC与当地原子包装之间的关系.
主要方法:
- 在现场高能X射线衍射 (XRD).
- 一开始的分子动力学 (AIMD) 模拟.
- 对对分布函数 (g) 的分析.
主要成果:
- 在700-800K之间的液体Bi86.8Au13.2合金中发现了一种可逆的液体到液体交叉 (LLC).
- 导致LLC的原因是Au-Au协调性下降,并且在短距离上增加了Bi-X协调性 (X=Bi,Au).
- 在g(r) 中有一个额外的子峰值表明与类似于固体Au2Bi和Bi相的低温液体结构的联系.
结论:
- 该研究揭示了一种新的LLC在Bi-Au液体合金中.
- 结构遗传在流动到流动的过渡中发挥着作用.
- 这些发现提供了对液态合金中原子层次重排的更深入的理解.
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