Mg-Nd-Zn合金相及界面的第一性原理研究

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Mg-Nd-Zn合金中的强化相决定了该合金的综合机械性能,且固溶强化是Mg-Nd-Zn合金重要的强化手段。因此,从原子角度研究Mg-Nd-Zn合金的强化相,固溶相以及界面性质,对理解Mg-Nd-Zn合金中的相的作用机理有重要意义。本文采用第一性原理方法研究了 Mg-Nd-Zn合金中重要的强化相Mg1Nd1、Mg2Nd1、Mg3Nd1和Mg12Nd1的结构稳定性、力学性质、电子结构及热力学性能;计算了 Zn固溶Mg3Nd1合金形成的Mg12-xZnxNd4(x=3,5,7)相的结构稳定性、力学性质、电子结构及热力学性能。最后,对Mg(100)/Mg1Nd1(110),Mg(111)/Mg3Nd1(111)及 Mg(110)/Mg12Nd1(110)相界面进行了界面性能的计算。得出以下结论:(1)对Mg1Nd1、Mg2Nd1、Mg3Nd1和Mg12Nd1结构稳定性计算结果表明:Mg1Nd1在Mg-Nd-Zn合金中二元强化相中稳定性最好;通过对四种相的电子态密度和差分电荷密度进行计算,分析了 Mg1Nd1结构最稳定的根本原因是Mg原子和Nd原子之间存在最强的键合关系;通过Mg1Nd1、Mg2Nd1、Mg3Nd1和Mg12Nd1力学性能的计算则表明Mg3Nd1相具有最大的刚度,且Mg2Nd1相的塑性最好;最后对热力学性能的计算则表明Mg12Nd1相具有最佳的热稳定性。(2)通过对Zn固溶Mg3Nd1形成的Mg12-xZnxNd4(x=3,5,7)相的形成热和结合能的计算结果表明,Zn更倾向于取代Mg3Nd1晶格中Mg(8c)的位置,并且随着Zn含量的增加增强了合金的合金化能力和结构稳定性;对Mg12-xZnxNd4(x=3,5,7)相的力学性能的计算结果表明,Mg12-xZnxNd4(x=3,5,7)相均为脆性相,随着Zn固溶入Mg3Nd1的比例增加,其刚度和塑性均有不同程度的提高;对Mg12-xZnxNd4(x=3,5,7)相的热力学性能的计算结果表明,当Zn固溶到Mg3Nd1相时,其结构热稳定性会有所提高,且Zn固溶替换Mg(c)位置的Mg原子时其结构热稳定性会进一步提高。(3)通过对 Mg(100)/Mg1Nd1(110),Mg(111)/Mg3Nd1(111)和Mg(110)/Mg12Nd1(110)的界面计算可知,界面系统的粘附功均小于断裂功,说明裂纹首先出现在界面处。Mg(100)/Mg1Nd1(110)具有最强的界面稳定性,Mg(111)/Mg3Nd1(111)次之,Mg(110)/Mg12Nd1(110)最差。
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