Numéro
J. Phys. Colloques
Volume 38, Numéro C7, Décembre 1977
COLLOQUE INTERNATIONAL du C.N.R.S.
L'ORDRE ET LE DÉSORDRE DANS LES SOLIDES / ORDER AND DISORDER IN SOLIDS
Page(s) C7-341 - C7-346
DOI https://doi.org/10.1051/jphyscol:1977766
COLLOQUE INTERNATIONAL du C.N.R.S.
L'ORDRE ET LE DÉSORDRE DANS LES SOLIDES / ORDER AND DISORDER IN SOLIDS

J. Phys. Colloques 38 (1977) C7-341-C7-346

DOI: 10.1051/jphyscol:1977766

THE INFLUENCE OF SHORT RANGE INTERACTIONS UPON THE MICRO-STRUCTURE IN CLUSTERING ALLOYS

J. VRIJEN1, C. VAN DIJK1, E. W. VAN ROYEN2 and S. RADELAAR3

1  Netherlands Energy Research Foundation ECN, Petten, The Netherlands
2  Materials Science Centre, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, The Netherlands
3  Physics Laboratory, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht, The Netherlands


Résumé
On a étudié l'effet d'agglomération sur la distribution atomique dans les alliages binaires cfc par une méthode de Monte Carlo. Il apparaît que la fonction PAA1(n) (probabilité pour trouver n atomes de type A premiers voisins d'un atome A) est influencée par l'agglomération chimique et subit un fort accroissement pour les valeurs élevées de n. Enfin le nombre des seconds voisins est fonction du nombre des premiers voisins en cas d'agglomération chimique. La distribution des moments géants a pu ainsi être approximativement déterminée. L'effet d'agglomération chimique sur cette distribution des moments géants est très fort. Ces résultats sont en bon accord avec ceux d'une étude de la distribution des moments magnétiques dans un alliage Cu-Ni par mesure des intensités diffuses de neutrons non polarisés.


Abstract
Computer simulations have been carried out in order to investigate the effect of chemical clustering on the atomic distribution in fcc binary alloys. Interesting features are a clustering dependent change of the shape of the function P1AA(n), which describes the probability of finding n atoms A in the first shell around an atom A, a strong enhancement of PAA1(n) for large n and a clustering dependent coupling between the occupation of the first and the second shell. Also an approximate frequency distribution for the moments of giant magnetic clusters could be derived. The shape of this frequency distribution appeared to be strongly dependent on chemical clustering. The results agree fairly well with those of a diffuse magnetic scattering study with unpolarized neutrons for the magnetic moment distribution in Cu-Ni.