1、二元合金边际固溶度的嵌入原子方法研究的开题报告题目:二元合金边际固溶度的嵌入原子方法研究背景及意义:合金是由两种或以上金属元素组成的材料,由于合金组成的多样性及其各种性能的改进,近年来被广泛应用于材料工程和制造业等领域。边际固溶度是指在合金中一个元素的最大溶解量,是合金组织和性能的关键因素之一。如何控制边际固溶度,优化合金组织及其性能,一直是合金研究领域的热点问题。基于统计热力学原理,二元合金中相互作用的强度取决于两个金属元素之间的距离。嵌入原子法是一种计算边际固溶度的方法,它将第一个金属原子定为嵌入原子,将第二个金属原子视为晶格原子,从而估计它们之间的相互作用强度,以预测合金的固溶度,并作为
2、优化合金组织的基础。研究内容:本研究旨在探索二元合金边际固溶度的嵌入原子方法,并应用于Fe-Ni合金的固溶度计算。主要包括以下几方面内容:1. 二元合金边际固溶度的热力学模型的建立及嵌入原子法的理论基础分析;2. 定义嵌入原子法的计算模型,通过改变嵌入原子的位置、晶格常数等参数,优化计算模型,并验证其可行性;3. 应用嵌入原子法计算Fe-Ni合金的边际固溶度,分析其组织及性能的优化效果;4. 结合计算模型的优化结果,进一步探讨嵌入原子法的应用范围及未来的研究方向。研究方法:本研究将采用基于第一性原理计算的嵌入原子法来研究二元合金的边际固溶度。具体计算方法主要包括以下几个步骤:1. 利用晶体结构
3、数据计算嵌入原子在合金中的位置参数;2. 计算合金的晶格常数,并通过计算得出晶格畸变能;3. 利用密度泛函理论计算合金的维格纳势函数,并应用嵌入原子法预测合金的相互作用强度和边际固溶度;4. 利用分子动力学模拟预测合金的组织结构及性能。预期结果:本研究通过嵌入原子法的理论分析和预测计算,得出了较为准确的Fe-Ni合金的边际固溶度,在优化合金组织和性能方面有一定的实用意义。同时,将探讨嵌入原子方法在二元合金的应用前景及未来的新发展方向。参考文献:1. P. M. Kelly, R. J. Rivet, X. Sun, et al.Calculated heats of formation, la
4、ttice geometries, and structural transition enthalpies of group IV 3-5 compounds. Physical Review B, 2001, 63: 235-242;2. Joerg Neuenschwander, John E. Yarnelle, Karl-Heinz Neeb. Repulsion Effects Between Alloying Atoms and Their Influence on Solid Solubility. Institute for Materials Science, Ruhr-University Bochum, 2002:124-129.