液态金属的结构和动力学性质的第一性原理分子动力学研究

来源 :哈尔滨师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hongyin_wangyi
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本文采用第一性原理分子动力学方法研究了铁的熔化过程、模拟了不同温度的液态铁和二元Cu64Zr36合金,并对液态Fe和液态Cu64Zr36合金的结构和动力学性质进行了深入的分析。升温过程中,铁的能量升高,1500K开始熔化,体系结构变得杂乱无章。对不同温度液态铁Fe的研究发现,与高温相比,低温时液态Fe内部结构的有序度增加,并且温度越低局部二十面体结构含量越大。进而分析局部二十面体短程序结构对动力学的影响,我们发现,降温过程中体系动力学减慢,并且每个温度二十面体的动力学都比整个体系的动力学慢,说明与整个系统所有原子相比,二十面体原子的重排能力比较弱。另外,我们发现二十面体对动力学的影响不仅存在于β弛豫区,在深α弛豫区影响依然存在(直到中间自散射Fs(qmax,t)衰减到0.1)。对多个温度液态Cu64Zr36合金体系的模拟,通过计算径向分布函数、静态结构因子、均方位移函数和中间自散射函数,分析了体系的结构及动力学性质随温度的变化情况。我们发现,随着温度降低,体系结构的有序度增加,整个体系结构随温度的变化与Cu-Zr和Cu-Cu原子间的排列情况有关,而与Zr-Zr原子的排列关系不大;降温过程中,体系的动力学变慢,Cu原子的运动对体系动力学的发展起到促进作用,而Zr原子则阻碍了体系动力学的发展。
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