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團(tuán)簇式描述合金相及在Cu-Ti金屬玻璃中的應(yīng)用

發(fā)布時間:2018-07-17 05:21
【摘要】:一直以來,人們對于塊體金屬玻璃的成分設(shè)計只是根據(jù)經(jīng)驗判據(jù)尋找最佳成分,并沒有定量給出成分設(shè)計式。團(tuán)簇作為一種新的描述方法在成分與結(jié)構(gòu)方面對合金相進(jìn)行描述,并廣泛應(yīng)用于合金相和金屬玻璃的研究中。最新研究表明,理想金屬玻璃滿足"團(tuán)簇加連接原子"模型,即塊體金屬玻璃的結(jié)構(gòu)為孤立團(tuán)簇加連接原子。我們將這一方法應(yīng)用于描述合金相和金屬玻璃的宏觀成分和微觀結(jié)構(gòu)。本論文的主要研究內(nèi)容和研究成果如下:1、由于合金相第一近鄰原子往往不嚴(yán)格地位于同一個殼層上,精確定義團(tuán)簇便成為本文首先應(yīng)解決的問題。本論文介紹了原子徑向密度分布和Miracle模型兩種定義方法,并通過B-Co-Si體系中合金相舉例說明。通過計算比較證明徑向原子密度法定義團(tuán)簇的密堆性較為精確與方便。2、運用團(tuán)簇式對B-Co-Si、Al-Ni-Zr和Cu-Ti合金相進(jìn)行描述,團(tuán)簇原子在合金相中并不是孤立存在的,而是通過共享原子在合金相中聯(lián)結(jié)在一起。共享后的團(tuán)簇即為有效團(tuán)簇,合金相可以用[有效團(tuán)簇](連接原子)x表示。利用此方法來分析B-Co-Si合金相中的所有團(tuán)簇結(jié)構(gòu),從而說明該方法的合理性與簡單實用性。3、合金相都有多種原子占位,所以合金相有多個團(tuán)簇式表示其結(jié)構(gòu)與成分,為了選取一個最適宜團(tuán)簇代表合金相局域原子結(jié)構(gòu)特征,需要篩選出主團(tuán)簇。本論文結(jié)合團(tuán)簇個體的結(jié)構(gòu)特點(密堆度)和團(tuán)簇整體的排列方式(共享度)兩個參量進(jìn)行篩選。4、對Cu-Ti合金相進(jìn)行分析并選出主團(tuán)簇,利用主團(tuán)簇對性能優(yōu)良的Cu_(50)Ti_(50),Cu_(50)Ti_(40)Ni_(10),Cu_(55)Ti_(29)Zr_(16)和Cu_(52.55)Ti_(30.05)Zr_(11.4)Ni_6金屬玻璃進(jìn)行成分設(shè)計,為金屬玻璃的成分設(shè)計提供新的思路。
[Abstract]:All the time, the composition design of bulk metallic glass is only based on the empirical criterion to find the best composition, and no quantitative composition design formula has been given. As a new description method, clusters describe the alloy phase in terms of composition and structure, and are widely used in the study of alloy phase and metallic glass. Recent studies show that the ideal metallic glass meets the "cluster plus join atom" model, that is, the structure of the bulk metal glass is an isolated cluster plus connected atom. This method is applied to describe the macroscopic composition and microstructure of alloy phase and metallic glass. The main research contents and results of this thesis are as follows: 1. Since the first nearest neighbor atoms of alloy phase are often located on the same shell layer precisely defining clusters becomes the first problem to be solved in this paper. In this paper, two definitions of atomic radial density distribution and Miracle model are introduced, and an example of alloy phase in B-Co-Si system is given. It is proved by calculation and comparison that the radial atomic density method is more accurate and convenient to define the dense stacking properties of clusters. The B-Co-Si-Si Al-Ni-Zr and Cu-Ti alloy phases are described by using the cluster formula. The cluster atoms do not exist alone in the alloy phase. Instead, the atoms are joined together in the alloy phase by sharing atoms. The shared cluster is an effective cluster, and the alloy phase can be expressed as "effective cluster" (connected atom) x. This method is used to analyze all the cluster structures in B-Co-Si alloy phase, which shows that the method is reasonable and simple and practical. The alloy phase has a variety of atomic sites, so the alloy phase has multiple clusters to represent its structure and composition. In order to select the most suitable cluster to represent the local atomic structure of alloy phase, the main cluster should be screened out. In this paper, the structure characteristics of individual clusters (density) and the arrangement of clusters (sharing degree) are selected. 4. The Cu-Ti alloy phase is analyzed and the main cluster is selected. The main clusters were used to design the Cu _ (50) Ti _ (50) Cu _ (50) Ti _ (40) Ni _ (10) Cu _ (55) Ti _ (29) Zr _ (16) and Cu _ (52.55) Ti _ (30.05) Zr _ (11.4) Ni _ 6 metallic glasses.
【學(xué)位授予單位】:大連海事大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2017
【分類號】:TG139.8

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本文編號:2129195


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