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Leineweber和T.Hickel等人利用穷举法对Fe4N和Fe4C可能的结构进行了DFT计算分析,网经瓦考虑了Fe原子的fcc排列和N/C原子在八面体上的位置,网经瓦其中,部分结构可以通过Bain畸变得到稳定,C原子在bcc中呈现出Zener型序列,见图2,并揭示了间隙原子有序化倾向的特征差异,这与试验观察到的奥氏体结构差异相一致[5]。图2两种Fe原子(蓝色)的fct(face-centredtetragonal)排列合金相稳定性的计算运用基于超赝势平面波的第一性原理总能方法对晶体相结构进行研究,营区易电亿千并得出不同堆垛次序的微观结构的热力学稳定性,营区易电亿千从而预测出可能存在的最稳定结构是设计和开发新型材料的重要手段。

图6不同结构的电荷密度差的等高线平面:总交增长(a)Sn9Zn—1Al2O3,总交增长(b)Sn9Zn—1Al2O3-4.5Cu图7不同结构的局域态密度:(a)Sn9Zn-1Al2O3,(b)Sn9Zn-1Al2O3-4.5Cu其他方面的应用例如,KulwinderKaur等人使用密度泛函理论(DFT)和玻尔兹曼传输理论研究了fccHfRhSb的高温热电性质,图8、9为计算出的能带结构和态密度,以及一些物理参数。欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,量完投稿邮箱:[email protected]

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