《表2 CaO-Al2O3-B2O3-MgO渣系成分范围、原子数、密度以及元胞边长》

《表2 CaO-Al2O3-B2O3-MgO渣系成分范围、原子数、密度以及元胞边长》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《MgO对CaO-Al_2O_3基四元系保护渣熔渣微结构的影响》


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由于BMH势参数在模拟过程中将这些熔体视为完全离子溶液,因此应在相应温度下的完全熔融成分范围内选择模拟系统。根据FactSage获得的相图,可确定在1 673K下CaO-Al2O3-B2O3-MgO体系熔体的组成。每个样品中的原子总数设定为约6 000。每个样品的密度在1 673K时得自Mills和Keene的试验公式[10]。使用NVT系综中的Materials Explorer程序进行MD模拟,这意味着模拟是在维持系统的恒定数量的颗粒(N)、样品体积(V)和温度(T)的情况下进行的。通过蛙跳算法以1fs(10~15s)的时间步长求解原子运动方程。当原子带电荷时,远程库仑力在方程式的第1项中出现。使用Ewald-sum方法评估,精度为10-5。在计算排斥力时,将截断半径设置为1nm,截断直径小于任一体系元胞的边长。将每个样品的原子数放置在具有随机初始状态的立方体模拟单元中,并且通过原子数和密度确定细胞的体积。每个样品的组成、原子数、密度和边长见表2。由于在现实世界中原子的数目总是远远超过计算机所能支持的数目,所以在模型盒的所有侧面应用周期性边界条件来创建一个没有边界的无穷大系统,从而使计算结果更加可信。