Структура и свойства неупорядоченных твердых тел. Петров А.Л - 31 стр.

UptoLike

31
предположении, что сплав типа металл - металлоид можно смоделировать в
рамках модели ХПУЖС. "Скелетом" служат атомы металла, а атомы
металлоида занимают наибольшие по размеру полости между сферами атомов
металла. Но оказалось, что больших по размеру полостей в модели ХПУЖС
недостаточно для размещения примерно 20% атомов металлоида. Тем не менее,
подобное моделирование привело к важному качественному аспекту
понимания структуры аморфных сплавов: координационная ячейка вокруг
атома металлоида состоит только из атомов металла и аналогична той, которая
имеет место в кристаллических фазах, образующихся в сплавах с большой
концентрацией атомов металлоида. Например, в кристаллическом сплаве Ni
3
P
каждый атом фосфора окружен девятью атомами никеля, образующими
тригональную призму. Аналогичная координация была обнаружена
экспериментально в аморфных сплавах того же состава.
Последующие попытки построения моделей структуры можно разделить
на два основных направления:
1. Машинное построение в рамках модели ХПУЖС структуры и
последующее рассмотрение релаксации этой структуры с использованием
соответствующих потенциалов парных межатомных взаимодействий. Конечная
структура при этом должна правильно описывать основные особенности ФРР.
2. Построение "стереохимических" моделей, при котором кластеры,
состоящие ив атома металлоида и окружающих его атомов, образуют
координационную ячейку. При этом бинарные сплавы различного состава
рассматриваются как простая смесь плотноупакованных областей чистого
металла и областей со структурой плотной упаковки тригональных призм в
окрестности атомов металлоида. Хотя в аморфных сплавах типа металл -
металлоид четко показано существование очень сильного химического
ближнего порядка, его количественные характеристики являются трудно
определяемыми величинами.
предположении, что сплав типа металл - металлоид можно смоделировать в
рамках модели ХПУЖС. "Скелетом" служат атомы металла, а атомы
металлоида занимают наибольшие по размеру полости между сферами атомов
металла. Но оказалось, что больших по размеру полостей в модели ХПУЖС
недостаточно для размещения примерно 20% атомов металлоида. Тем не менее,
подобное   моделирование    привело   к   важному   качественному   аспекту
понимания структуры аморфных сплавов: координационная ячейка вокруг
атома металлоида состоит только из атомов металла и аналогична той, которая
имеет место в кристаллических фазах, образующихся в сплавах с большой
концентрацией атомов металлоида. Например, в кристаллическом сплаве Ni3 P
каждый атом фосфора окружен девятью атомами никеля, образующими
тригональную    призму.    Аналогичная    координация   была   обнаружена
экспериментально в аморфных сплавах того же состава.
     Последующие попытки построения моделей структуры можно разделить
на два основных направления:
     1. Машинное построение в рамках модели ХПУЖС структуры и
последующее рассмотрение релаксации этой структуры с использованием
соответствующих потенциалов парных межатомных взаимодействий. Конечная
структура при этом должна правильно описывать основные особенности ФРР.
     2. Построение "стереохимических" моделей, при котором кластеры,
состоящие ив атома металлоида и окружающих его атомов, образуют
координационную ячейку. При этом бинарные сплавы различного состава
рассматриваются как простая смесь плотноупакованных областей чистого
металла и областей со структурой плотной упаковки тригональных призм в
окрестности атомов металлоида. Хотя в аморфных сплавах типа металл -
металлоид четко показано существование очень сильного химического
ближнего порядка, его количественные характеристики являются трудно
определяемыми величинами.




                                                                         31