【摘 要】
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采用第一原理赝势平面波方法,从合金结合能角度揭示了Ti8Al8→Ti6Nb2Al8→Ti5Nb3Al8相变的能量学因素,从相变热的角度解释了γ1(Ti4Nb3Al9)新相产生的原因,并从电子态密度在
【机 构】
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空军航空维修技术学院,湖南大学材料科学与工程学院,
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采用第一原理赝势平面波方法,从合金结合能角度揭示了Ti8Al8→Ti6Nb2Al8→Ti5Nb3Al8相变的能量学因素,从相变热的角度解释了γ1(Ti4Nb3Al9)新相产生的原因,并从电子态密度在费米能级上电子数的多少阐明了Ti8Al8→Ti6Nb2Al8→Ti5Nb3Al8→Ti4Nb3Al9相变的电子机制。从理论上说明了在Ti-Nb-Al体系中,随Nb含量增加,在能量与电子结构层次上产生γ1相的原因。
The first-principle pseudopotential plane wave method is used to reveal the energetic factors of the phase transition of Ti8Al8 → Ti6Nb2Al8 → Ti5Nb3Al8 from the angle of alloy binding energy. The reason for the new phase of γ1 (Ti4Nb3Al9) is explained from the phase transition heat angle. The electron density at the Fermi level shows the electron mechanism of the phase transformation of Ti8Al8 → Ti6Nb2Al8 → Ti5Nb3Al8 → Ti4Nb3Al9. The reason for the γ1 phase at the energy and electron structure levels is explained theoretically in Ti-Nb-Al system with the increase of Nb content.
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