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Phase-Field Simulations at the Atomic Scale in Comparison to Molecular Dynamics

机译:与分子动力学比较的原子尺度相场模拟

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摘要

Early solidification is investigated using two different simulation techniques: the molecular dynamics (MD) and the phase-field (PF) methods. While the first describes the evolution of a system on the basis of motion equations of particles, the second grounds on the evolution of continuous local order parameter field. The aim of this study is to probe the ability of the mesoscopic phase-field method to make predictions of growth velocity at the nanoscopic length scale. For this purpose the isothermal growth of a spherical crystalline cluster embedded in a melt is considered. The system in study is Ni modeled with the embedded atom method (EAM). The bulk and interfacial properties required in the PF method are obtained from MD simulations. Also the initial configuration obtained from MD data is used in the PF as input. Results for the evolution of the cluster volume at high and moderate undercooling are presented.
机译:使用两种不同的模拟技术研究了早期凝固:分子动力学(MD)和相场(PF)方法。第一个描述基于粒子运动方程的系统演化,第二个描述基于连续局部阶跃参数场的演化。这项研究的目的是探讨介观相场方法在纳米长度尺度上预测生长速度的能力。为此,考虑了嵌入熔体中的球形晶体簇的等温生长。使用嵌入原子法(EAM)对Ni进行建模。 PF方法所需的体积和界面性质是通过MD模拟获得的。从MD数据获得的初始配置也将在PF中用作输入。给出了在高和中度过冷时团簇体积演变的结果。

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