《表2 金属-氢晶体的体积膨胀率 (ΔV/V) [1, 2, 5]》

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《金属-氢系统的第一性原理计算研究进展》


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表1为bcc、hcp、fcc的3种晶格结构的间隙大小,表2为不同金属在各种氢含量下的体积膨胀率.综合表1、表2可以看出:一定氢浓度范围下,氢浓度越高造成的体积膨胀率越大;同样的晶格结构下,晶格常数越大,氢原子造成的体积膨胀率越小;在密排六方和面心立方结构下,八面体间隙膨胀率小于四面体间隙,是因为间隙半径越大,体积膨胀率越小.而在体心立方金属中,间隙是不对称的,不服从以上规律,使得氢原子位于半径大的四面体间隙时的体积膨胀率反而大于半径小的八面体间隙,且膨胀率高于密排六方和面心立方晶格,但当氢含量继续增大时,bcc结构中氢原子占据八面体间隙引起的体积膨胀率有可能超过四面体间隙.