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![納米材料物性參數(shù)的理論研究.pdf_第1頁](https://static.zsdocx.com/FlexPaper/FileRoot/2019-3/16/16/3433674b-d4c6-47b8-947a-be4af23b3180/3433674b-d4c6-47b8-947a-be4af23b31801.gif)
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文檔簡介
1、該文對納米金屬氧化物微觀結構的研究主要集中研究立方納米氧化物固溶體晶格常數(shù)與成分的關系、納米氧化物固溶體的尺寸效應以及納米二元合金的尺寸效應.氧化物的晶格常數(shù)是材料研究和運用一個重要的參數(shù).研究發(fā)現(xiàn)立方納米氧化物固溶體的晶格常數(shù)隨著摻入金屬氧化物成分變化而變化.把納米金屬合金假定為理想球形,納米二元合金的結合能是顆粒直徑的函數(shù),計算的等式為E<,c>=k*λ<,0>*π*((c<,1>*d<,1><'2>+c<,2>*d<,2><'2>
2、)-(c<,1>*d<,1><'3>+c<,2>*d<,2><'3>)/D).畫出了納米二元中間相合金NiFe<,3>、NiFe、Ni<,3>Fe固溶體表面結合能與顆粒直徑的關系,納米二元中間相合金CuAu<,3>、CuAu、Cu<,3>Au固溶體表面結合能與顆粒直徑的關系,納米二元中間相合金MoNb<,3>、MoNb、Mo<,3>Nb固溶體表面結合能與顆粒直徑的關系.納米二元中間相合金結合能隨顆粒尺寸的增大而增大.當顆粒直徑大于100
3、nm,結合能接近于常數(shù)值;當顆粒直徑小于10nm,納米二元合金的結合能急劇下降.同時計算了27種fcc二元中間相塊體合金的結合能、42種bcc二元中間相合金的結合能、21種fcc-bcc二元中間相塊體合金的結合能,計算的等式為E<,b>=k*λ<,0>*π*(c<,1>*d<,1><'2>+c<,2>*d<,2><'2>).二元塊體合金的結合能計算結果與實驗數(shù)據(jù)變化趨勢相同且差別不大.把納米氧化物固溶體假定為理想球形,納米金屬氧化物固溶
4、體的結合能是顆粒直徑的函數(shù),計算的等式為E<,c>=k*λ<,0>*π*((c<,1>*d<,1><'2>+c<,2>*d<,2><'2>)-(c<,1>*d<,1><'3>+c<,2>*d<,2><'3>)/D).畫出了納米(Al<,2>O<,3>)<,x>(SiO<,2>)<,1-x>(X=0.25,0.5,0.75)固溶體表面結合能與顆粒直徑的關系,納米氧化鋁(Al<,2>O<,3>)<,x>(SiO<,2>)<,1-x>(X=0
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