Lọc theo danh mục
  • Năm xuất bản
    Xem thêm
  • Lĩnh vực
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập :  24,055,761
  • Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam

53

Vật liệu kim loại

BB

Nhiệt độ Debye và các cumulant phổ EXAFS của các kim loại Zn, Zr và Hf

Debye temperature and exafs cumulants of zn, zr and hf metals

Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai

2023

29

89-97

2354-1482

Trong bài báo này, sử dụng mô hình Debye tương quan phi điều hòa, chúng tôi xác định nhiệt độ Debye và đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ đến các cumulant phổ EXAFS của các kim loại Zn, Zr và Hf. Sử dụng thế tương tác cặp Morse để mô tả tương tác giữa các nguyên tử, chúng tôi thực hiện tính số cho ba kim loại trên đến nhiệt độ 800 K. Kết quả tính toán lý thuyết của nhiệt độ Debye và các cumulant phổ EXAFS được so sánh với các số liệu thực nghiệm thu thập được cho kết quả phù hợp tốt. Chúng tôi đã chỉ ra sự đóng góp quan trọng của phi điều hòa do dao động nhiệt của nguyên tử vào các cumulant phổ EXAFS ở vùng nhiệt độ cao và đóng góp của dao động điểm không ở vùng nhiệt độ thấp. Mô hình Debye tương quan phi điều hòa này có thể được sử dụng để kiểm chứng cũng như phân tích các thí nghiệm EXAFS nhiệt độ cao cũng như có thể được mở rộng để nghiên cứu các tính chất nhiệt động bao gồm phi điều hòa của các hợp kim trong lý thuyết EXAFS

In this paper, based on anharmonic correlated Debye model, we determine the Debye temperature and investigate the temperature effects on extended X-ray absorption fine structure (EXAFS) cumulants of Zn, Zr, and Hf metals. Using the Morse potential to describe the interaction between atoms, we have implemented numerical calculations for these metals up to a temperature of 800 K. Our theoretical calculations of Debye temperature and EXAFS cumulants have been compared with experimental results showing good and reasonable agreements. We have demonstrated the significant contribution of anharmonicity caused by the thermal vibration of atoms to EXAFS cumulants at high temperatures, and the zeropoint vibration contribution at low temperatures. This anharmonic correlated Debye model can be used to verify and analyze high-temperature EXAFS experiments as well as can be expanded to study thermodynamic properties, including anharmonicity of alloys, in EXAFS theory.

TTKHCNQG, CVv 463