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耐磨钢板的快速晶化角度
用第一性原理分子动力学模拟了耐磨钢板Ge2Sb2Te5晶化的过程,分析了它的晶化机制。通过计算耐磨钢板键角分布函数、对关联函数、电荷转移和参与晶化原子数我们发现在成核期都是Sb原子起着主导性作用,Ge原子随之变化。上述该研究为从高能液相和快速晶化角度理解存储机理提供重要建议。研究了耐磨钢板的时效工艺,用扫描电镜(SEM)和能谱(EDS)分析了析出相的形貌与组成,进而研究了时效工艺对其电性能及力学性能的影响。
相变存储材料锗锑碲合金有很多优点,但是也存在着一些不足之处,国内外的科研工作者正在不断努力对相变存储材料存在的问题进行研究,争取全面完善耐磨钢板相变存储材料各方面性能。其次,介绍我们的研究方法第一性原理:第一性原理主要基于密度泛函理论,主要内容包括Hohenberg-Kohn定理和Kohn-Sham方程。再次,针对目前相变存储非晶化过程的“融化-急冷”机制,我们用第一性原理分子动力学模拟了Ge1Sb2Te4、Ge2Sb2Te5和Ge4Sb1Te5的液相结构,并对比了它们液相结构性质。
通过计算均方位移(MSD)我们发现Ge1Sb2Te4和Ge2Sb2Te5液相的耦合度要比Ge4Sb1Te5好很多;通过计算关联函数(PCF)和组分无序度(CDN)我们发现Ge2Sb2Te5液相的稳定性在三种耐磨钢板合金中是最好。最后,我们研究表明:时效过程中Te以第二相形式析出(Cu2Te);随时效温度的升高、时效时间的延长,时效态的耐磨钢板位错密度降低,晶粒长大,第二相析出充分,因而电阻率单调下降;
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