999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

鎳基合金廣義層錯能的第一性原理研究

2011-11-24 01:32:40溫玉鋒
中國有色金屬學(xué)報(bào) 2011年7期

溫玉鋒, 孫 堅(jiān), 黃 健, 邢 輝

鎳基合金廣義層錯能的第一性原理研究

溫玉鋒, 孫 堅(jiān), 黃 健, 邢 輝

(上海交通大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,上海 200240)

采用投影綴加波贗勢和廣義梯度近似方法計(jì)算純鎳以及含主要合金元素Cr、Co、Nb、Mo、W、Ru、Re的鎳基固溶體合金的廣義層錯能。計(jì)算結(jié)果表明:合金元素與鎳的原子半徑差值ΔR及價電子數(shù)差值ΔV同時影響鎳基固溶體合金的層錯能和不穩(wěn)定層錯能,且合金元素對合金層錯能的影響更為顯著;鎳基合金中位錯交滑移和攀移能力主要與合金不穩(wěn)定層錯能和層錯能的差值有關(guān),其中Re、W和Mo是鎳基合金最有效的固溶強(qiáng)化合金元素。

鎳基固溶體;廣義層錯能;合金化;第一性原理

鎳基高溫合金在高溫下具有高強(qiáng)度、高韌性、高導(dǎo)熱性和良好的抗高溫氧化特性,是一種十分重要的高溫結(jié)構(gòu)材料,并已被廣泛地應(yīng)于渦輪發(fā)動機(jī)渦輪盤、燃燒室和渦輪葉片等航空航天領(lǐng)域以及能源與化學(xué)工業(yè)領(lǐng)域[1?5]。 鎳基高溫合金的強(qiáng)化主要是沉淀硬化和固溶強(qiáng)化機(jī)制。一般認(rèn)為,合金的固溶強(qiáng)化效應(yīng)與合金中溶質(zhì)和溶劑原子之間的原子半徑、彈性模量、電負(fù)性差異以及合金的晶體缺陷等因素密切相關(guān);合金中溶質(zhì)和溶劑原子之間的原子半徑、彈性模量、電負(fù)性差異越大,合金的固溶強(qiáng)化效應(yīng)越強(qiáng)[6]。近年來,隨著計(jì)算方法和技術(shù)的不斷發(fā)展,第一性原理計(jì)算已成為研究材料各種基本性質(zhì)的一種重要手段。例如YU和 WANG[7]采用第一性原理的計(jì)算方法,研究了合金元素Re、W、Mo、Ru、Co以及Cr對鎳基固溶體合金層錯能和位錯攀移速度的影響規(guī)律。事實(shí)上,材料的形變機(jī)制由其廣義層錯能決定,因此,要全面理解合金元素對鎳基合金的強(qiáng)化效應(yīng),應(yīng)該進(jìn)一步研究合金元素對鎳基固溶體合金廣義層錯能的影響規(guī)律。SIEGEL[8]研究了合金元素 Nb、W、Mn、Fe以及 Cu對鎳基固溶體合金廣義層錯能以及孿晶形成能力的作用規(guī)律。本文作者采用基于密度泛函理論的投影綴加波贗勢方法和廣義梯度近似法,研究鎳基高溫合金中主要合金化元素Cr、Co、Nb、Mo、W、Ru和Re對鎳基固溶體合金廣義層錯能的影響規(guī)律,并結(jié)合合金元素與鎳的原子半徑和電負(fù)性差異對鎳基合金的強(qiáng)化效應(yīng)進(jìn)行討論。

1 計(jì)算方法

計(jì)算采用基于密度泛函理論的 VASP (Vienna ab initio simulation package)計(jì)算軟件包[9];采用投影綴加波贗勢方法和廣義梯度近似形式的 Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE)勢函數(shù)來描述交換關(guān)聯(lián)作用[10?11],同時考慮電子自旋作用。計(jì)算中,平面波截?cái)鄤幽転?90 eV,電子步自洽循環(huán)計(jì)算的能量收斂判據(jù)為 10?4eV。布里淵區(qū)的積分采用 Monkhorst-Pack特殊 k點(diǎn)網(wǎng)格方法[12],并針對所選超胞選取一個8×8×2的k網(wǎng)格。面心立方結(jié)構(gòu)鎳的滑移面為{111},滑移方向?yàn)椤?12〉,因此,根據(jù)周期性邊界條件建立一個以[1 10]、[1 1 2]和[111] 3個方向?yàn)樽鴺?biāo)軸包含12層(111)、共有48個原子的超胞為計(jì)算模型,并沿[111]方向增加一個厚度大約為12 ?的真空層。在進(jìn)行結(jié)構(gòu)弛豫優(yōu)化時,以超胞內(nèi)所有原子在3個方向上的Hellmann-Feymanlt力均小于0.05 eV/?作為收斂的判據(jù)。在計(jì)算廣義層錯能時,將超胞看成上、下兩部分,7~12層為上半部分,1~6層為下半部分;然后,將上半部分相對下半部分沿[1 1 2]方向滑移一定距離f,其模型結(jié)構(gòu)如圖1所示。計(jì)算滑移前、后超胞的總能量Ε0和Εf以及滑移面的面積S,并采用式(1)計(jì)算廣義層錯能γGSF[13]:

本研究計(jì)算的鎳基固溶體合金含有Cr、Co、Nb、Mo、W、Ru以及Re等鎳基高溫合金主要合金化元素,超胞中只置換滑移層面(111)上的一個鎳原子,此時,鎳基固溶體中合金元素的濃度為2.083%(摩爾分?jǐn)?shù))。

2 計(jì)算結(jié)果與討論

圖1 鎳基合金沿[111]方向投影的堆垛方式以及包含層錯的48個原子的超晶胞模型Fig.1 Stacking sequence projected along [111] direction of Ni-based alloys (a) and supercell model containing 48 atoms (b)

首先,計(jì)算純鎳的基態(tài)性質(zhì),使用 Birch-Murnaghan狀態(tài)方程擬合出鎳的晶格常數(shù)、體彈性模量、壓力系數(shù)以及磁動量[14],結(jié)果如表1所列。從表1 可以看出,本研究的計(jì)算值與實(shí)驗(yàn)值以及采用其他方法計(jì)算的理論值相符合[15?16]。圖2所示為計(jì)算所得純鎳的廣義層錯能曲線,圖中bp為肖克萊偏位錯的柏氏矢量1/6[1 1 2],其大小為。從圖2可以看出,在廣義層錯能曲線有兩個重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn),它們分別是本征層錯能或?qū)渝e能 γsf以及不穩(wěn)定層錯 γus。不穩(wěn)定層錯能表示晶體在外力作用下1/6[1 1 2]肖克萊不全位錯開動所需克服的勢壘。LIU和 XU[17]的研究表明:裂紋尖端附近滑移面上肖克萊領(lǐng)先不全位錯發(fā)生運(yùn)動所需的臨界應(yīng)力強(qiáng)度因子與成正比關(guān)系;當(dāng)領(lǐng)先不全位錯開動后,滑移面上產(chǎn)生一個層錯。此時,后續(xù)不全位錯的運(yùn)動同樣存在一個臨界應(yīng)力強(qiáng)度因子,該臨界應(yīng)力強(qiáng)度因子與成正比關(guān)系。若不全位錯通過束集而發(fā)生交滑移或攀移,后續(xù)不全位錯也需克服 γus-γsf的勢壘后,才能形成全位錯并進(jìn)行交滑移或攀移。因此,廣義層錯能曲線中層錯能γsf和不穩(wěn)定層錯能γus是影響晶體塑性變形的關(guān)鍵因素。從圖2還可以看出,鎳的不穩(wěn)定層錯能并不是出現(xiàn)在 0.50bp位置而,是處在大約0.54bp的位置。本文作者計(jì)算得到的鎳層錯能為135.98 mJ/m2,與文獻(xiàn)中理論計(jì)算值130.35 mJ/m2以及實(shí)驗(yàn)值128 mJ/m2相吻合[8,18]。

表1 純鎳的晶格常數(shù)(a0)、體模量(B0)、壓力系數(shù)(B0′)和磁動量(Mm)Table 1 Lattice constant (a0), bulk modulus (B0), pressure coefficient (B0′) and magnetic moment (Mm) of pure Ni

圖2 純鎳的廣義層錯能曲線Fig.2 Generalized stacking fault energy curve of pure Ni

表2所列為純鎳和7種不同鎳基固溶體的層錯能和不穩(wěn)定層錯以及兩者的差值。從表2可以看出,合金元素的加入使鎳基固溶體的層錯能以及不穩(wěn)定層錯能發(fā)生了變化,其中,Cr、Co、Ru以及Re合金元素使鎳基固溶體的不穩(wěn)定層錯能略有升高,而 Nb、Mo以及 W 合金元素使鎳基固溶體的不穩(wěn)定層錯能略有降低。合金元素的加入都使鎳基固溶體的層錯能降低,除Cr和Co外,以上合金元素均使鎳基固溶體合金的層錯能顯著降低。同時,合金元素的加入使得鎳基固溶體的不穩(wěn)定層錯能與層錯能之間的差值 γus-γsf明顯增加,以Re元素的作用最顯著,其次為W和Mo元素,而Cr元素的作用最弱。圖3和4所示分別為鎳基固溶體合金的廣義層錯能和不穩(wěn)定層錯能與所加入合金元素與鎳的原子半徑差值 ΔR和價電子數(shù)差值 ΔV之間的關(guān)系。從圖3可以看出,隨著所加入合金元素與鎳的原子半徑差值的增大,鎳基固溶體合金層錯能與不穩(wěn)定層錯能總體呈下降趨勢,其中鎳與鈷之間的原子半徑差值最小,而鎳與鈮之間的原子半徑差值最大。在合金元素含量一定的情況下,鎳鈷固溶體合金的層錯能和不穩(wěn)定層錯能最高,而鎳鈮固溶體合金的層錯能和不穩(wěn)定層錯能最低。從圖4可以看到,除Cr元素外,隨著所加入合金元素與鎳的價電子數(shù)差值的擴(kuò)大,鎳基固溶體層錯能與不穩(wěn)定層錯能總體也呈降低趨勢,其中,鎳與鈷原子之間的價電子數(shù)差值最小,而鎳與鈮原子之間的價電子數(shù)差值最大。在合金元素濃度相同情況下,鎳鈷固溶體的層錯能和不穩(wěn)定層錯能最高,而鎳鈮固溶體的層錯能和不穩(wěn)定層錯能最低。盡管 Cr、

表2 純鎳和鎳基固溶體合金的層錯能、不穩(wěn)定層錯能以及兩者的差值Table 2 Stacking fault energies, unstable energies and their differences of pure Ni and Ni-based alloys

圖3 鎳基固溶體合金廣義層錯能與其合金元素與鎳原子半徑差值ΔR的關(guān)系Fig.3 Relationship between generalized stacking fault energies and atomic radii difference between alloying elements and Ni

圖4 鎳基固溶體合金廣義層錯能與其合金元素與鎳價電子差值ΔV的關(guān)系Fig.4 Relationship between generalized stacking fault energies and valence difference between alloying elements and Ni

Mo和W 3種元素與鎳的價電子數(shù)差值相同,但此3種鎳基固溶體的層錯能和不穩(wěn)定層錯能卻各不相同,這說明鎳基固溶體的層錯能和不穩(wěn)定層錯能是由所加入合金元素與鎳的原子半徑差值ΔR和價電子數(shù)差值ΔV共同決定。

鎳基高溫合金基體相鎳基固溶體在應(yīng)力作用下全位錯總是分解為2個肖克萊不全位錯中間夾帶1個層錯,而位錯的交滑移或攀移均先通過肖克萊不全位錯的束集而進(jìn)行。因此,鎳基固溶體合金的固溶強(qiáng)化效應(yīng)與其廣義層錯能密切相關(guān)。如果這種機(jī)制占鎳基固溶體合金位錯運(yùn)動的主導(dǎo)地位,鎳基固溶體合金位錯交滑移和攀移的能力將主要與其不穩(wěn)定層錯能與層錯能之間的差值γus-γsf相關(guān)。從表2可以看出,在包括Cr、Co、Nb、Mo、W、Ru以及 Re的鎳基高溫合金主要合金化元素中,Re、W和Mo是鎳基高溫合金基體相鎳基固溶體固溶強(qiáng)化效果最為顯著的合金元素。這一結(jié)論與YU和WANG[7]研究合金元素對鎳基固溶體位錯攀移速率影響規(guī)律所得出的結(jié)論是一致的。

3 結(jié)論

1) 鎳基固溶體的層錯能和不穩(wěn)定層錯能由所加入合金元素與鎳原子半徑的差值ΔR和價電子數(shù)差值ΔV共同決定,并且合金元素對鎳基固溶體層錯能的影響更為顯著。

2) 鎳基固溶體中位錯交滑移和攀移能力主要取決于鎳基固溶體不穩(wěn)定層錯能與層錯能之間的差值,其中,Re、W和Mo是鎳基固溶體最為有效的固溶強(qiáng)化元素。

REFERENCES

[1] DODD A G. Mechanical design of gas turbine blanding in cast superalloys[J]. Materials Science and Technology, 1986, 2(5):476?480.

[2] REED R C. The superalloys: Fundamentals and applications[M].Cambridge: Cambridge University Press, 2006: 33?120.

[3] 周瑞發(fā), 韓雅芳, 李樹索. 高溫結(jié)構(gòu)材料[M]. 北京: 國防工業(yè)出版社, 2006: 1?11.ZHOU Rui-fa, HAN Ya-fang, LI Shu-su. High temperature structural materials[M]. Beijing: National Defense Industry Press,2006: 1?11.

[4] 黃乾堯, 李漢康. 高溫合金[M]. 北京: 冶金工業(yè)出版社, 2000:10?36.HUANG Qian-xiao, LI Han-kang. High temperature alloys[M].Beijing: Metallurgical Industry Press, 2000: 10?36.

[5] 張吉明, 謝 明, 宋興誠, 唐都作, 姚興旺, 張 勇. 鎳基高溫合金研究與發(fā)展[J]. 材料導(dǎo)報(bào), 2005, 5(2): 12?15.ZHANG Ji-ming, XIE Ming, SONG Xing-cheng, TANG Dou-zuo, YAO Xing-wang, ZHANG Yong. The research and development of Ni-based superalloy[J]. Materials Review, 2005,5(2): 12?15.

[6] GUO Z X. The deformation and processing of structural materials[M]. Cambridge: Woodhead Publishing/CRC Press,2005.

[7] YU X X, WANG C Y. The effect of alloying elements on the dislocation climbing velocity in Ni: A first-principles study[J].Acta Materialia, 2009, 57(19): 5914?5920.

[8] SIEGEL D J. Generalized stacking fault energies, ductilities, and twinnabilities of Ni and selected Ni alloys[J]. Applied Physics Letters, 2005, 87: 121901?121903.

[9] KRESSE G, FURTHM?LLER J. Efficient iterative schemes for ab initio total-energy calculations using a plane-wave basis set[J].Physical Review B, 1996, 54(16): 11169?11186.

[10] BL?CHL P E. Projector augmented-wave method[J]. Physical Review B, 1994, 50(24): 17953?17979.

[11] PERDEW J P, BURKE K, ERNZERHOF M. Generalized gradient approximation made simple[J]. Physical Review Letters,1996, 77(18): 3865?3868.

[12] MONKHORST H J, PACK J D. Special points for Brillouinzone integrations[J]. Physical Review B, 1976, 13(12):5188?5192.

[13] VITEK V. Intrinsic stacking faults in body-centred cubic crystals[J]. Philosophical Magazine, 1968, 18: 773?786.

[14] FRANCIS B. Finite elastic strain of cubic crystals[J]. Physical Review, 1947, 71(11): 809?824.

[15] WINIARSKI M, SCHAROCH P. Ab initio study of basic material properties of Fe, Co, and Ni ferromagnetic crystals[J].Computational Materials Science, 2010, 48(3): 700?704.

[16] SHANG S L, WANG Y, KIM D E, LIU Z K. First-principles thermodynamics from phonon and debye model: Application to Ni and Ni3Al[J]. Computational Materials Science, 2010, 47(4):1040?1048.

[17] LIU G, XU G S. Nucleation of partial dislocations at a crack and its implication on deformation mechanisms of nanostructured metals[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2009,57: 1078?1092.

[18] MURR L E. Interfacial phenomena in metals and alloys[M].New Jersey: Addison-Wesley Educational Publishers Inc, 1975.

First-principles study of generalized stacking fault energy in Ni-based alloys

WEN Yu-feng, SUN Jian, HUANG Jian,XING Hui
(School of Materials Science and Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China)

The generalized stacking fault energies of Ni and Ni-based alloys with alloying elements of Cr, Co, Nb, Mo, W,Ru and Re were calculated using first-principles based on the projector augmented wave method and the generalized gradient approximation. The calculated results show that the stacking fault and unstable stacking fault energies are affected by the atomic radii and valence differences (ΔR and ΔV) between alloying elements and Ni, and the alloying elements affect the stacking fault energies of Ni-based alloys more obviously. The capabilities of dislocation cross-slip and climb depend on the difference between the unstable stacking fault energy and the stacking fault energy of Ni-based alloys. Among the alloying elements, Re, W and Mo are the most effective for solid-solution strengthening in Ni-based alloys.

Ni-based solid solution; generalized stacking fault energy; alloying; first-principles

TG146.1

A

1004-0609(2011)07-1664-04

國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(50871065);上海市科委項(xiàng)目(08DJ1400402/09JC140700/10DZ2290904)

2010-05-31;

2010-07-29

孫 堅(jiān),教授,博士;電話:021-54745593;E-mail:jsun@sjtu.edu.cn

(編輯 陳衛(wèi)萍)

主站蜘蛛池模板: 91在线播放国产| 精品国产香蕉伊思人在线| 国产成人亚洲无吗淙合青草| 国产丝袜一区二区三区视频免下载| 亚洲中文字幕av无码区| 国产乱论视频| 97人人模人人爽人人喊小说| 激情综合图区| 精品剧情v国产在线观看| 在线播放91| 久久天天躁夜夜躁狠狠| 成人福利在线免费观看| 日本精品影院| 丁香五月婷婷激情基地| 亚洲日韩AV无码一区二区三区人 | 日韩国产一区二区三区无码| 国产无码制服丝袜| 国产精品视频猛进猛出| 国模沟沟一区二区三区| 欧美综合成人| 亚洲资源在线视频| 久久99国产乱子伦精品免| 特黄日韩免费一区二区三区| 久久综合国产乱子免费| 国产精品色婷婷在线观看| 亚洲男人天堂2018| 亚洲电影天堂在线国语对白| 91蝌蚪视频在线观看| 91精品国产自产在线观看| 四虎精品黑人视频| 国产福利在线免费观看| 特级欧美视频aaaaaa| 日韩欧美国产三级| 亚洲欧美不卡视频| 亚洲欧美人成电影在线观看| 久热re国产手机在线观看| 国产男人的天堂| 亚洲看片网| 人妻免费无码不卡视频| 色综合色国产热无码一| 在线观看亚洲天堂| 狠狠躁天天躁夜夜躁婷婷| 91蜜芽尤物福利在线观看| 亚洲最猛黑人xxxx黑人猛交| av在线人妻熟妇| 国产成人91精品| 亚洲三级a| 国产在线自揄拍揄视频网站| 国产福利免费观看| 91激情视频| 最新日韩AV网址在线观看| 国产成人亚洲精品蜜芽影院| 欧美日韩久久综合| 欧美日韩专区| 国产精品久久自在自2021| 首页亚洲国产丝袜长腿综合| 欧美一级高清视频在线播放| 久久激情影院| 亚洲国产91人成在线| 国产日韩精品欧美一区喷| 大陆国产精品视频| 亚洲an第二区国产精品| 色精品视频| 91破解版在线亚洲| av在线手机播放| 欧美在线视频a| 欧美日韩国产综合视频在线观看| 婷婷久久综合九色综合88| 91精品国产自产在线观看| 久久人搡人人玩人妻精品一| 精品91自产拍在线| 鲁鲁鲁爽爽爽在线视频观看| 国产99欧美精品久久精品久久| 久久人人妻人人爽人人卡片av| 国产精品网址你懂的| 中文天堂在线视频| 成年av福利永久免费观看| 亚洲综合18p| 欧美无专区| 久久香蕉国产线看观看亚洲片| 亚洲午夜天堂| 国产青榴视频在线观看网站|