BeB2的高压结构相变与Al0.5Fe0.5的高压合成研究

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本文利用USPEX结构预测软件结合从头算模拟的方法探索了BeB2化合物的可能亚稳结构并找到四种新相,它们的空间群分别是:Cmcm、Pmma、Amm2和P31m。其中,通过第一性原理计算确定了Cmcm相在13GPa以下比目前所有的已知稳定相能量都低。当压力超过13GPa时, Cmcm相会转变成已知相F43m相。通过形成焓计算、相转变分析、弹性常数判据和声子谱图像确定了这些BeB2相在热力学与动力学上的稳定性,但前人提出的Imma、Fd3m和P6/mmm这三种相却是动力学不稳定的。通过经典硬度公式计算出Cmcm相和Pmma相的硬度值分别是36.8GPa和38.9GPa,接近于超硬材料的标准40GPa。从能带图和态密度图判断它们都是金属性的,并进一步分析了Cmcm相的Mulliken布居数和电荷密度差分图像,看出电子明显从Be原子处转移到B原子处以及B-B键之间,这可能是Cmcm和Pmma相理论硬度较大的原因。对形成焓的分析表明,随着压力增大,Cmcm相的形成焓是逐渐升高的。采用3种硬度模型计算新相Cmcm的硬度,之后通过成键分析进一步确定了总的Be-B键之间的相互作用强于B-B键之间的揭示了该相成键的复杂性。最后又对其超导性进行了研究,证明了Cmcm相几乎没有超导性。利用六面顶压机进行高温高压实验,通过不断调节温度、压力、时间等实验参数来获得制备块材的最优化工艺,最终成功合成出组织均匀致密的主相为Al0.5Fe0.5的块材。通过XRD、金相、扫描电子显微镜(SEM)、透射电镜(TEM)等测试手段分析确定了合成相的组织成分与结构形貌。进行硬度测试,测量了该相的显微硬度值为549(单位是HV),洛氏硬度值为46(单位是HRV),另外还进行了摩擦磨损性能测试,发现该相也具有一定的抗摩擦磨损性。
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