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Cette étude théorique a analysé systématiquement les propriétés physiques des composés intermétalliques binaires Fe-Pd en utilisant la méthode FP-LAPW/GGA (code WIEN2k). Stabilité et structure- Les calculs d'énergie totale confirment que FePd (phase L10) et FePd3 (phase L12) sont thermodynamiquement stables dans leurs phases expérimentales. Fe3Pd devrait être stable étant donné la structure tétragonale Z1 (petite enthalpie de formation négative) à l'état ferromagnétique. Tous les composés stables sont ferromagnétiques et présentent un comportement métallique. Liaisons covalentes et métaliques.…mehr

Produktbeschreibung
Cette étude théorique a analysé systématiquement les propriétés physiques des composés intermétalliques binaires Fe-Pd en utilisant la méthode FP-LAPW/GGA (code WIEN2k). Stabilité et structure- Les calculs d'énergie totale confirment que FePd (phase L10) et FePd3 (phase L12) sont thermodynamiquement stables dans leurs phases expérimentales. Fe3Pd devrait être stable étant donné la structure tétragonale Z1 (petite enthalpie de formation négative) à l'état ferromagnétique. Tous les composés stables sont ferromagnétiques et présentent un comportement métallique. Liaisons covalentes et métaliques. Propriétés Mécaniques et Thermodynamiques. Comportement mécanique : Les constantes élastiques (Cij) ont été calculées, permettant de déterminer le module d'Young, la température de Debye et la température de fusion.
Autorenporträt
Dr Hayet BensadallahDoctorante en physique matériaux et modalisation numérique.