【摘 要】
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该论文采用分子动力学方法和多体相互作用势,通过对内能、静态结构因子、径向分布函数、原子弛豫位形等进行分析,研究了金属铜和铝的单晶、双晶、表面、固液界面等系统的熔化
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该论文采用分子动力学方法和多体相互作用势,通过对内能、静态结构因子、径向分布函数、原子弛豫位形等进行分析,研究了金属铜和铝的单晶、双晶、表面、固液界面等系统的熔化过程及多体效应对熔化的影响.金属单晶熔化时结构发生有序-无序突变,具有均匀形核熔化特点,将导致晶体熔化过热.不同的非均匀形核条件使得晶体的熔点不同,但都低于理想单晶熔点.在较低的温度下双晶∑5、∑9、∑11、∑19、∑33的晶界附近存在无序区.随着温度的升高,无序区逐渐扩展最终导致双晶熔化,具有非均匀形核熔化的特点.但晶界的存在并不一定导致非均匀形核熔化,例如∑3熔化前不存在无序区,它的熔化是由均匀形核控制的.表面的存在使得晶体熔化都以无序从表面向内部逐渐扩展而进行,即都以非均匀形核方式进行.并且表面能越大,表面预熔温度越低.对具有(110)和(111)表面的双晶的模拟表明表面和晶界在熔化时可以相互作用,其熔化并不是通过两个晶粒的同时熔化进行的,这与对称倾斜双晶中两个晶粒的同时熔化是不同的.总之,论文研究了多种条件下的熔化过程,给出了金属熔化相变的一些微观动力学机制.
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