Cálculo del esfuerzo ideal de metales nobles mediante primeros principios en la dirección (100)
Presentamos el cálculo del esfuerzo ideal en la dirección (100) para metales nobles (Cu, Ag y Au), mediante primeros principios. Primero se obtienen los parámetros estructurales (parámetros de red y módulos de compresibilidad) para cada metal. Posteriormente, se deforma en la dirección (100), calculando la energía total y el tensor de esfuerzos con el teorema de Hellman-Feynman mediante la relajación de la celda unitaria en las direcciones perpendiculares a la dirección de deformación. Las constantes de red calculadas difieren a lo máximo 1.3 % de las experimentales. Los esfuerzos máximos ideales calculados son de 29.6, 17 y 19 GPa para el Cu, Ag y Au, respectivamente. Los módulos de elasticidad calculados son de 106 (Cu), 71 (Ag) y 45 GPa (Au), los cuales no están muy alejados de los valores experimentales para muestras policristalinas. El valor de los esfuerzos máximos son explicados a partir de los volúmenes óptimos provocados por el tamaño de los radios atómicos para cada elemento.
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Published: |
Sociedad Mexicana de Física
2005
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oai:scielo:S0035-001X20050002000072015-06-19Cálculo del esfuerzo ideal de metales nobles mediante primeros principios en la dirección (100)Bautista-Hernández,A.López-Fuentes,M.Pacheco-Espejel,VRivas-Silva,J.F. Cálculos de primeros principios esfuerzo ideal módulo de elasticidad Presentamos el cálculo del esfuerzo ideal en la dirección (100) para metales nobles (Cu, Ag y Au), mediante primeros principios. Primero se obtienen los parámetros estructurales (parámetros de red y módulos de compresibilidad) para cada metal. Posteriormente, se deforma en la dirección (100), calculando la energía total y el tensor de esfuerzos con el teorema de Hellman-Feynman mediante la relajación de la celda unitaria en las direcciones perpendiculares a la dirección de deformación. Las constantes de red calculadas difieren a lo máximo 1.3 % de las experimentales. Los esfuerzos máximos ideales calculados son de 29.6, 17 y 19 GPa para el Cu, Ag y Au, respectivamente. Los módulos de elasticidad calculados son de 106 (Cu), 71 (Ag) y 45 GPa (Au), los cuales no están muy alejados de los valores experimentales para muestras policristalinas. El valor de los esfuerzos máximos son explicados a partir de los volúmenes óptimos provocados por el tamaño de los radios atómicos para cada elemento.info:eu-repo/semantics/openAccessSociedad Mexicana de FísicaRevista mexicana de física v.51 n.2 20052005-01-01info:eu-repo/semantics/articletext/htmlhttp://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0035-001X2005000200007es |
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Presentamos el cálculo del esfuerzo ideal en la dirección (100) para metales nobles (Cu, Ag y Au), mediante primeros principios. Primero se obtienen los parámetros estructurales (parámetros de red y módulos de compresibilidad) para cada metal. Posteriormente, se deforma en la dirección (100), calculando la energía total y el tensor de esfuerzos con el teorema de Hellman-Feynman mediante la relajación de la celda unitaria en las direcciones perpendiculares a la dirección de deformación. Las constantes de red calculadas difieren a lo máximo 1.3 % de las experimentales. Los esfuerzos máximos ideales calculados son de 29.6, 17 y 19 GPa para el Cu, Ag y Au, respectivamente. Los módulos de elasticidad calculados son de 106 (Cu), 71 (Ag) y 45 GPa (Au), los cuales no están muy alejados de los valores experimentales para muestras policristalinas. El valor de los esfuerzos máximos son explicados a partir de los volúmenes óptimos provocados por el tamaño de los radios atómicos para cada elemento. |
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