stringtranslate.com

Фаза Лавеса

Элементарная ячейка фазы Лавеса со структурой MgZn 2 (атомы Mg показаны зеленым цветом).
Многогранник Лавеса

Фазы Лавеса представляют собой интерметаллические фазы состава AB 2 и названы в честь Фрица Лавеса , который впервые их описал. Фазы классифицируются только на основе геометрии. Хотя проблема упаковки сфер одинакового размера была хорошо изучена со времен Гаусса, фазы Лавеса являются результатом его исследований упаковки сфер двух размеров. Фазы Лавеса делятся на три типа Strukturbericht : кубический MgCu 2 (C15), гексагональный MgZn 2 (C14) и гексагональный MgNi 2 (C36). Последние два класса представляют собой уникальные формы шестиугольного расположения, но имеют одну и ту же базовую структуру. В общем, атомы A упорядочены, как в алмазе, гексагональном алмазе или родственной структуре, а атомы B образуют тетраэдры вокруг атомов A для структуры AB 2 . [1]

Фазы Лавеса представляют особый интерес в современных металлургических исследованиях из-за своих аномальных физических и химических свойств. Было разработано множество гипотетических или примитивных приложений. Однако до сих пор в ходе исследования фазы Лавеса было получено мало практических знаний. Характерной особенностью является практически идеальная электропроводность, но они не пластически деформируются при комнатной температуре.

В каждом из трех классов фазы Лавеса, если бы два типа атомов представляли собой идеальные сферы с соотношением размеров , [2] структура была бы топологически тетраэдрически плотноупакованной. [3] При таком соотношении размеров структура имеет общую объемную плотность упаковки 0,710. [4] Соединения, обнаруженные в фазах Лавеса, обычно имеют соотношение размеров атомов от 1,05 до 1,67. [3] Аналоги фаз Лавеса могут быть образованы путем самосборки коллоидной дисперсии сфер двух размеров. [2]

Фазы Лавеса являются примерами более общих фаз Франка-Каспера .

Рекомендации

  1. ^ Фазовые структуры Лавеса. Архивировано 2 марта 2009 г. в Wayback Machine . nrl.navy.mil. Доступ 26 февраля 2009 г.
  2. ^ Аб Хюннинен, AP; Тийссен, JHJ; Вермолен, ЕСМ; Дейкстра, М.; Ван Блаадерен, А. (2007). «Путь самосборки фотонных кристаллов с запрещенной зоной в видимой области». Природные материалы . 6 (3): 202–205. Бибкод : 2007NatMa...6..202H. дои : 10.1038/nmat1841. ПМИД  17293851.
  3. ^ Аб Чжу, Дж. Х.; Лю, Коннектикут; Пайк, Л.М.; Лиав, ПК (1999). «Термодинамическая интерпретация пределов соотношения размеров для образования фазы Лавеса». Металлургические и сырьевые операции А . 30 (5): 1449. doi : 10.1007/s11661-999-0292-5. S2CID  98795110.
  4. ^ Мюррей, MJ; Сандерс, СП (1980). «Плотноупакованные структуры сфер двух разных размеров II. Плотности упаковки вероятных расположений». Философский журнал А. 42 (6): 721. Бибкод : 1980PMagA..42..721M. дои : 10.1080/01418618008239380.