Вышедшие номера
Тепловые свойства интерметаллидов Ti3Al и Zr3Al со сверхструктурой L12. Метод молекулярной динамики
Долгушева Е.Б. 1
1Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук, Ижевск, Россия
Email: elena@udman.ru
Поступила в редакцию: 12 июля 2023 г.
В окончательной редакции: 4 августа 2023 г.
Принята к печати: 4 августа 2023 г.
Выставление онлайн: 2 октября 2023 г.

В рамках метода молекулярной динамики с многочастичными потенциалами межатомного взаимодействия проведены исследования термодинамических свойств упорядоченных интерметаллидов Ti3Al, Zr3Al со структурой типа L12. Результаты расчетов колебательных спектров и тепловых свойств интерметаллидов сравниваются с данными, полученными из первых принципов на основе теории функционала плотности. Результаты расчетов обоими методами показывают, что спектры соединений похожи по морфологии и имеют интервалы запрещенных значений частот. Методом неравновесной молекулярной динамики получены температурные зависимости коэффициентов решеточной теплопроводности Ti3Al и Zr3Al. На графике теплопроводности в системе с цирконием наблюдаются "плато" в интервале температур 200 K <T<300 K, где значения теплопроводности практически не изменяются. Ключевые слова: метод молекулярной динамики, плотность колебательных состояний, решеточная теплоемкость, решеточная теплопроводность.
  1. M. Maldovan. Phys. Rev. Lett. 110, 025902 (2013)
  2. G. Wehmeyer, T. Yabuki, C. Monachon, J. Wu, C. Dames. Appl. Phys. Rev. 4, 041304 (2017)
  3. T. Vasileiadis, J. Varghese, V. Babacic, J. Gomis-Bresco, D.N. Urrios, B. Graczykowski. J. Appl. Phys. 129, 160901 (2021)
  4. P. Bhalla, P. Kumar, N. Das, N. Singh. Phys. Rev. B 94, 11, 115114 (2016)
  5. S. Cao, S. Xiao, Y. Chen, L. Xu, X. Wang, J. Han, Yi Jia. Mater. Des. 121, 61 (2017)
  6. J. Chakraborty, K. Kumar, R. Ranjan, S. Ghosh Chowdhury, S.R. Singh. Acta Mater. 59, 7, 2615 (2011)
  7. X.Z. Ji, F. Jona, P.M. Marcus. Phys. Rev. B 68, 075421 (2003)
  8. G.E. Hill, J. Marklund, J. Martinson, B.J. Hopkins. Surface Sci. 24, 2, 435 (1971)
  9. E.B. Dolgusheva, V.Yu. Trubitsin. Comp. Mater. Sci. 111, 231 (2016)
  10. E.B. Dolgusheva. Comp. Mater. Sci. 155, 55 (2018)
  11. Е.Б. Долгушева, В.Ю. Трубицин. ФТТ 60, 5, 835 (2018)
  12. Е.И. Саламатов, Е.Б. Долгушева. ХФМ 23, 4, 486 (2021)
  13. Е.Б. Долгушева. ХФМ 24, 3, 370 (2022)
  14. S.M. Foiles, M.I. Baskes, M.S. Daw. Phys. Rev. B 33, 7983 (1986)
  15. H. Sheng. 8.68.6 https://sites.google.com/site/eampotentials/Home/ZrAl
  16. R.R. Zope, Y. Mishin. Phys. Rev. B 68, 024102 (2003)
  17. J.S.C. Jang, Y.W. Chen, L.J. Chang, H.Z. Cheng, C.C. Huang, C.Y. Tsau. Mater. Chem. Phys. 89, 122 (2005)
  18. R. Tewari, G.K. Dey, S. Banerjee, N. Prabhu. Met. Mater. Trans. A 37, 49 (2006)
  19. W.J. Meng, J.J. Faber, P.R. Okamoto, L.E. Rehn, B.J. Kestel, R.L. Hitterman. J. App. Phys. 67, 1312 (1990)
  20. N. Arikan, M. Ersen, H.Y. Ocak, A. Iyigor, A. Candan, S. Ugur, G. Ugur, R. Khenata, D. Varshney. Mod. Phys. Lett. B 27, 30, 1350224 (2013)
  21. N. Arikan. J. Phys. Chem. Solids 74, 794 (2013)
  22. H.L. Kagdada, H.J. Trivedi, S.B. Pillai, N.N. Som, P.K. Jha. AMR 1141, 204 (2016)
  23. S. Plimpton. J. Comput. Phys. 117, 1 (1995). http://lammps.sandia.gov
  24. P. Wirnsberger, D. Frenkel, C. Dellago. J. Chem. Phys. 143, 124104 (2015)
  25. D.J. Evans, W.G. Hoover. Annu. Rev. Fluid Mech. 18, 243 (1986)
  26. F. Muller-Plathe. J. Chem. Phys. 106, 14, 6082 (1997)
  27. R.G. Ross, P. Andersson, G. Backstrom. Nature 290, 322 (1981)
  28. A.I. Krivchikov, B.Ya. Gorodilov, O.A. Korolyuk, V.G. Manzhelii, O.O. Romantsova, H. Conrad, W. Press, J.S. Tse, D.D. Klug. Phys. Rev. B 73, 064203 (2006)
  29. A.I. Krivchikov, A.N. Yushchenko, O.A. Korolyuk, F.J. Bermejo, R. Fernandez-Perea, I. Bustinduy, M.A. Gonzalez. Phys. Rev. B 77, 024202 (2008)
  30. E. Salamatov. Chin. Phys. B 27, 7, 076502 (2018)
  31. J.S. Kim, D. Seol, J. Ji, H.S. Jang, Y. Kim, B.J. Lee. Calphad 59, 131 (2017).

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.