Ordenamiento atómico en Cu-Al-Mn estudiado con el método de Monte Carlo

Autores
Alés, Alejandro; Lanzini, Fernando Gabriel; Romero, José Ricardo
Año de publicación
2012
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
En este trabajo se estudian los procesos de ordenamiento atómico en la fase bcc del sistema ternario Cu-Al-Mn por medio de simulaciones de Monte Carlo. Se han utilizado dos enfoques diferentes: en primera instancia, se consideró que el ordenamiento atómico ocurre a causa de interacciones puramente químicas entre las tres especies atómicas. Posteriormente, se consideraron también interacciones de carácter magnético entre los átomos de Mn, y se analizó el modo en que éstas modifican las temperaturas de orden-desorden. Se muestra que, con una adecuada elección de los parámetros energéticos, el método reproduce las temperaturas de transición de orden de largo alcance determinadas experimentalmente en un amplio rango de composiciones
In this paper, the atomic ordering processes in the bcc phase of the Cu-Al-Mn ternary system are studied by means of Monte Carlo simulations. Two different approaches were used: first, it was assumed that the atomic ordering is caused by purely chemical interactions between the three atomic species. Later, magnetic interactions between Mn atoms were also taken into account, and its influence on order-disorder temperatures was analyzed. It is shown that, provided an appropriate choice of the energetic parameters, the method reproduces the experimentally determined long-range order transition temperatures over a wide range of compositions
Fil: Alés, Alejandro. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Instituto de Física de Materiales de Tandil (UNICEN-IFIMAT). Buenos Aires. Argentina
Fil: Lanzini, Fernando Gabriel. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Instituto de Física de Materiales de Tandil (UNICEN-IFIMAT). Buenos Aires. Argentina
Fil: Romero, José Ricardo. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Instituto de Física de Materiales de Tandil (UNICEN-IFIMAT). Buenos Aires. Argentina
Fuente
An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 2012;02(24):83-89
Materia
CU-AL-MN
ORDEN ATOMICO
SIMULACIONES DE MONTE CARLO
CU-AL-MN
ATOMIC ORDERING
MONTE CARLO SIMULATIONS
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar
Repositorio
Biblioteca Digital (UBA-FCEN)
Institución
Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
OAI Identificador
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spelling Ordenamiento atómico en Cu-Al-Mn estudiado con el método de Monte CarloAtomic ordering in Cu-Al-Mn studied by the Monte Carlo methodAlés, AlejandroLanzini, Fernando GabrielRomero, José RicardoCU-AL-MNORDEN ATOMICOSIMULACIONES DE MONTE CARLOCU-AL-MNATOMIC ORDERINGMONTE CARLO SIMULATIONSEn este trabajo se estudian los procesos de ordenamiento atómico en la fase bcc del sistema ternario Cu-Al-Mn por medio de simulaciones de Monte Carlo. Se han utilizado dos enfoques diferentes: en primera instancia, se consideró que el ordenamiento atómico ocurre a causa de interacciones puramente químicas entre las tres especies atómicas. Posteriormente, se consideraron también interacciones de carácter magnético entre los átomos de Mn, y se analizó el modo en que éstas modifican las temperaturas de orden-desorden. Se muestra que, con una adecuada elección de los parámetros energéticos, el método reproduce las temperaturas de transición de orden de largo alcance determinadas experimentalmente en un amplio rango de composicionesIn this paper, the atomic ordering processes in the bcc phase of the Cu-Al-Mn ternary system are studied by means of Monte Carlo simulations. Two different approaches were used: first, it was assumed that the atomic ordering is caused by purely chemical interactions between the three atomic species. Later, magnetic interactions between Mn atoms were also taken into account, and its influence on order-disorder temperatures was analyzed. It is shown that, provided an appropriate choice of the energetic parameters, the method reproduces the experimentally determined long-range order transition temperatures over a wide range of compositionsFil: Alés, Alejandro. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Instituto de Física de Materiales de Tandil (UNICEN-IFIMAT). Buenos Aires. ArgentinaFil: Lanzini, Fernando Gabriel. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Instituto de Física de Materiales de Tandil (UNICEN-IFIMAT). Buenos Aires. ArgentinaFil: Romero, José Ricardo. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Instituto de Física de Materiales de Tandil (UNICEN-IFIMAT). Buenos Aires. ArgentinaAsociación Física Argentina2012info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501info:ar-repo/semantics/articuloapplication/pdfhttps://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v24_n02_p083An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 2012;02(24):83-89reponame:Biblioteca Digital (UBA-FCEN)instname:Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturalesinstacron:UBA-FCENspainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar2025-09-11T10:18:32Zafa:afa_v24_n02_p083Institucionalhttps://digital.bl.fcen.uba.ar/Universidad públicaNo correspondehttps://digital.bl.fcen.uba.ar/cgi-bin/oaiserver.cgiana@bl.fcen.uba.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:18962025-09-11 10:18:33.174Biblioteca Digital (UBA-FCEN) - Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturalesfalse
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In this paper, the atomic ordering processes in the bcc phase of the Cu-Al-Mn ternary system are studied by means of Monte Carlo simulations. Two different approaches were used: first, it was assumed that the atomic ordering is caused by purely chemical interactions between the three atomic species. Later, magnetic interactions between Mn atoms were also taken into account, and its influence on order-disorder temperatures was analyzed. It is shown that, provided an appropriate choice of the energetic parameters, the method reproduces the experimentally determined long-range order transition temperatures over a wide range of compositions
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