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Volumen II - SAM

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que a la distancia de 1.0 Å se forma la interacción H-H con una OP de 0.2. De acuerdo a la literatura, la<br />

formación del enlace para la molécula de H2 ocurre a la distancia de 0.74 Å. Concluimos que la formación<br />

de pares de hidrógeno es posible en el cluster Fe50Ni50.<br />

4. CONCLUSIONES<br />

Se ha estudiado la interacción entre cuatro átomos de hidrógeno y una estructura FeNi-γ conteniendo una<br />

vacancia. Mediante un esquema de sorción secuencial se encontró la posición más estable para los átomos<br />

de H en la región cercana a la vacancia. La estabilidad de la aglomeración de hidrógeno en la aleación FeNiγ<br />

también fue analizada. VH2 es el complejo más estable en la aleación FeNi-γ estudiada, más estabilizado<br />

que VH y VH3, de tal manera que si las vacancias presentes fueran suficientes, la aglomeración de más de<br />

dos átomos de H sería desfavorable. Las interacciones Fe-H y Ni-H se forman y sus enlaces se han logrado a<br />

expensas del debilitamiento de los enlaces de sus primeros vecinos metálicos Fe-Fe, Fe-Ni y Ni-Ni.<br />

Principalmente participan en las interacciones, los orbitales atómicos 4s y 4p de ambos metales. La<br />

contribución de los orbitales 3d es de menor importancia. La disminución de la fuerza del enlace Fe-Fe es<br />

del 60%, siendo ésta la de mayor magnitud que ocurre en el cluster. Se observó la formación de la<br />

interacción H-H. El efecto perjudicial de los átomos de H en los enlaces metálicos y la interacción H-H<br />

pueden estar asociados con la fragilización por hidrógeno por mecanismos de decohesion.<br />

AGRADECIMIENTOS<br />

Nuestro trabajo fue financiado por SECyT UNS (24/F039) y PIP CONICET (D1205-2009). A. Juan, G.<br />

Brizuela y S. Simonetti son miembros de CONICET.<br />

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