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Ti_(50)Cu_(50)金属玻璃结构的中子和X射线衍射分析 Ti_(50)Cu_(50)合金是一种金属玻璃。它具有无序的玻璃结构,这为其在电子传输、化学反应、热力学性质和物理性质等方面的性能提供了很好的特性。因此,对Ti_(50)Cu_(50)的结构和性质进行深入的研究非常重要。本论文将通过中子和X射线衍射技术,结合理论计算方法,探究Ti_(50)Cu_(50)金属玻璃结构的特征和性质。 首先,我们介绍一下中子衍射技术的原理。中子是一种无电荷的粒子,能够穿透原子核而不受阻碍,具有很好的穿透性和材料穿透深度分辨率。中子衍射技术利用中子与物质相互作用而产生的衍射图案来描述其结构。对于Ti_(50)Cu_(50)这样的金属玻璃,中子衍射技术可以提供其短程有序性结构的信息。 接下来,我们介绍一下X射线衍射技术的原理。X射线衍射技术是一种传统的结构分析方法,它通过测量材料中X射线衍射的强度和角度来确定晶胞参数和无序晶体结构因子。X射线衍射技术的优点是其速度快、数据容易获得、以及精度高。 我们使用这两种技术对Ti_(50)Cu_(50)合金的结构进行了分析。使用中子衍射技术可以检测出合金中短程有序性结构的存在。同时,结合经验势模拟方法来计算原子位置和振动模式,进一步确认了Ti_(50)Cu_(50)的短程有序性结构。利用X射线衍射技术可以通过拟合实验数据得到材料在无序晶体结构因子处的散射强度,用这些散射强度来确定结构因子和晶胞参数。此外,核磁共振和透射电镜技术也可用于表征金属玻璃结构性质。 我们的结果表明,Ti_(50)Cu_(50)合金具有复杂的玻璃结构,其中存在短程有序性结构。这些短程有序性结构是由Ti和Cu原子之间的相互作用形成的。这种有序结构决定了Ti_(50)Cu_(50)合金的热力学和物理性质。例如,这种结构影响了合金的强度、硬度、导电性和磁性能力。特别是对于储氢和电池领域等应用,更加凸显了Ti_(50)Cu_(50)金属玻璃特性的优势。 综上所述,本论文介绍了中子和X射线衍射技术在Ti_(50)Cu_(50)合金结构分析中的应用。通过这些技术来揭示Ti_(50)Cu_(50)的结构式特殊的金属玻璃,并探讨其性质。这些研究将为未来金属玻璃的实际应用提供理论基础和实验支持。