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Volumen II - SAM

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En las Figuras 3 a) y b) se grafican los parámetros de red reportados en la Tabla 1 para el sistema Zr-Hf-Sn,<br />

y en las Figuras 4 a) y b) los correspondientes al sistema Zr-Ti-Sn. En ambos casos se incluyen resultados<br />

experimentales reportados en la literatura.<br />

Para los intermetálicos (ZrxHf(1-x))10Sn3 los parámetros de red calculados crecen monótonamente con la<br />

composición del elemento sustituyente (Zr) observándose una clara relación lineal, del tipo de ley de Vegard,<br />

para el parámetro de red basal. En el parámetro c parece manifestarse un cambio de pendiente en la<br />

funcionalidad alrededor del 50 % de los átomos sustituidos. Consecuentemente para este sistema, la relación<br />

c/a varía levemente con la composición, entre 0.678 y 0.680.<br />

En los compuestos (ZrxTi(1-x))10Sn3 los cálculos indican que el comportamiento de ambos parámetros de red,<br />

observado para composiciones cercanas al 50 % , produce variaciones de la relación c/a entre 0.665 y 0.685.<br />

Cálculos previos llevados a cabo con el método LMTO [4] (Linear Muffin Tin Orbital) en estos compuestos,<br />

mostraron un aumento de los parámetros de red con el contenido de Zr, con un marcado cambio de pendiente<br />

para composiciones alrededor del 50 %.<br />

Figura 3. Parámetros de red a (a) y c (b) calculados para (ZrxHf(1−x))10Sn6 (símbolos oscuros)<br />

y medidos (símbolos claros)<br />

Figura 4. Parámetros de red a (a) y c (b) calculados para (ZrxTi(1−x))10Sn6 (símbolos oscuros)<br />

y medidos (símbolos claros)<br />

En las Figuras 5 y 6 se grafica el volumen de la celda unitaria calculado para cada composición, a partir de<br />

los resultados obtenidos. Se incluyen resultados experimentales.<br />

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