Artículo

Resumen:

En la mayoría de los metales fcc, la gráfica de Arrhenius del coeficiente de autodifusión por trazadores muestra una ligera curvatura hacia arriba para temperaturas cercanas a la de fusión. En Al, un comportamiento similar ha sido observado en las gráficas correspondientes a la concentración de vacancias. Usualmente esta no-linealidad en las gráficas de Arrhenius ha sido atribuída a la contribución de divacancias. En este trabajo calculamos, mediante simulaciones de dinámica molecular, la energía libre de formación de la vacancia en Ni y Al para un amplio rango de temperaturas. Comparamos también con la energía libre resultante de evaluar el trabajo reversible necesario para crear una vacancia, en base al formalismo de Integración Termodinámica. Observamos importantes correcciones a la entalpía y entropía de formación de la vacancia, en comparación con los valores calculados mediante técnicas estáticas, válidos a temperatura cero y en el marco de aproximaciones armónicas, respectivamente. Combinando estos resultados con estudios previos realizados para la difusión de vacancias, reinterpretamos las gráficas de Arrhenius para el coeficiente de difusión por trazadores, comparando con resultados experimentales.

Abstract:

In most fcc metals, the Arrhenius plot of tracer self-diffusion coefficients is slightly upward curved at high temperatures. In Al, a similar behavior has been observed in the vacancy concentration plots. Such non-linearity has usually been attributed to divacancies. The formation free energy of vacancies in Ni and Al is calculated in this work by molecular dynamics simulations in a wide temperature range. We compare with the results obtained by the reversible- work calculation of the formation free energy of vacancies, based on the formalism of Thermodynamic Integration. Important corrections to the vacancy formation enthalpy and entropy, with respect to the values obtained by static methods, are observed. The last are valid at zero temperature and in the harmonic approximation framework, respectively. By combining these results with previous studies of the vacancy diffusion, the tracer self-diffusion Arrhenius plot is again analyzed and compared with experimental results

Registro:

Título:El rol de las contribuciones anarmónicas en la difusión de vacancias en metales fcc : simulaciones de dinámica molecular en Al y Ni
Autor:Monti, Ana María; Ramos de Debiaggi, Susana Beatriz; De Koning, Maurice
Fecha:2002
Título revista:Anales AFA
Editor:Asociación Física Argentina
Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v14_n01_p127
Ciudad:Villa Martelli, Buenos Aires
Idioma:Español
Año:2002
Volumen:14
Número:01
Título revista abreviado:An. (Asoc. Fís. Argent., En línea)
ISSN:1850-1168
Formato:PDF
PDF:https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/afa/afa_v14_n01_p127.pdf
Registro:https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/afa/document/afa_v14_n01_p127

Citas:

---------- APA ----------
Monti, Ana María, Ramos de Debiaggi, Susana Beatriz & De Koning, Maurice(2002). El rol de las contribuciones anarmónicas en la difusión de vacancias en metales fcc : simulaciones de dinámica molecular en Al y Ni. Anales AFA, 14(01), 127-132.
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Monti, Ana María, Ramos de Debiaggi, Susana Beatriz, De Koning, Maurice. "El rol de las contribuciones anarmónicas en la difusión de vacancias en metales fcc : simulaciones de dinámica molecular en Al y Ni" . Anales AFA 14, no. 01 (2002): 127-132.
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Monti, Ana María, Ramos de Debiaggi, Susana Beatriz, De Koning, Maurice. "El rol de las contribuciones anarmónicas en la difusión de vacancias en metales fcc : simulaciones de dinámica molecular en Al y Ni" . Anales AFA, vol. 14, no. 01, 2002, pp. 127-132.
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Monti, Ana María, Ramos de Debiaggi, Susana Beatriz, De Koning, Maurice. El rol de las contribuciones anarmónicas en la difusión de vacancias en metales fcc : simulaciones de dinámica molecular en Al y Ni. An. (Asoc. Fís. Argent., En línea). 2002;14(01): 127-132 . Available from: https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/afa/document/afa_v14_n01_p127