软磁性材料FeCuNi纳米颗粒快速凝固模拟及微观结构分析

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FeCuNi纳米颗粒作为一种软磁材料在电子电力领域中具有重要的应用价值。然而目前缺乏有效的物理模型来指导开发具有优异软磁性能的FeCuNi纳米颗粒。故研究分析FeCuNi纳米颗粒的微观结构演变以及玻璃形成对改善其软磁性能具有深远意义。本文基于分子动力学模拟,采用平均原子能量、配位数CN、双体分布函数、共有近邻子团簇CNS,最大标准团簇La SC、拓扑密堆团簇(TCP La SC)和三维可视化技术等微观结构表征方法,研究了8种尺寸(1000、1200、1500、1800、2000、2200、2500、3000)的液态Fe70Cu15Ni15纳米颗粒在1010K/s冷速下在快速凝固过程中微观结构的演化;9种冷速下(R1=1×1014K/s、R2=1×1013K/s、R3=1×1012K/s、R4=1×1011K/s、R5=5×1010K/s、R6=1×1010K/s、R7=5×10~9K/s、R8=2×10~9K/s、R9=1×10~9K/s)1500原子的液态Fe70Cu15Ni15纳米颗粒在快速凝固过程中微观结构的演化;以及7种组分的Fe70Cu(30-x)Nix(x=0、5、10、15、20、25、30)纳米颗粒在快速凝固过程中微观结构的演化。经过研究发现Fe70Cu15Ni15纳米颗粒存在两种晶相,一种为体心立方(BCC),一种为拓扑密堆晶相(TCP),形成何种晶相与尺寸以及冷速并没有确定的关系,具有一定的随机性。通过对于Fe70Cu(30-x)Nix纳米颗粒的研究发现存在与块晶不同的现象,Fe70Cu30纳米颗粒中仅存在一种晶体结构BCC,主要是由于Cu原子分布于纳米颗粒的表面,而由于势函数,内部Fe原子只形成了面心立方结构(FCC);Fe70Cu(30-x)Nix纳米颗粒的玻璃形成能力(GFA)与Ni含量没有明显的关系。
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