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Volumen II - SAM

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4. CONCLUSIONES<br />

El cálculo por primeros principios, aplicando el método FP-LAPW, permitió obtener los parámetros de red<br />

de intermetálicos ternarios de estructura hexagonal hP16, los cuales presentan mutua intercambiabilidad<br />

entre los átomos que se acomodan en una misma subred de la estructura cristalina. En ambos sistemas<br />

estudiados se observa un incremento de los parámetros de red con el contenido de Zr, si bien el<br />

comportamiento deja de ser monótono para sustituciones cercanas al 50 %. Los volúmenes de celda,<br />

calculados para diferentes composiciones, muestran un acuerdo satisfactorio con los valores experimentales.<br />

El incremento en los parámetros de red con el contenido de Zr, refleja las características estructurales del Zr<br />

metálico en fase hexagonal frente al Ti y al Hf metálicos en la misma fase, ya que el primero tiene<br />

parámetros de red y una relación c/a mayores que los otros dos elementos.<br />

Las energías de formación calculadas de los estañuros de los elementos de transición (M5N3) muestran<br />

similar tendencia que las entalpías de formación medidas experimentalmente, señalando menor valor para el<br />

Zr5Sn3. Esta evidencia permite asegurar la validez del cálculo ‘ab initio’ de toda la serie de los intermetálicos<br />

((MxP1-x)5N3) mencionados en el presente trabajo.<br />

REFERENCIAS<br />

1. H. Nowotny, H. Auer-Welsbach, J. Bruss and A. Kohl, “Ein Beitrag zur Mn5Si3-Strktur (D88-Type)“,<br />

Monatshefte fuer Chemie, 90 (1959) 15-23.<br />

2. J.L.C. Daams, P. Villars and J.H.N. van Vucht J.H.N., “Atlas of Crystal Structure Types for<br />

Intermetallic Phases“, Volume 3, 1991, ASM International, Materials Park , OH 44073, p.5036-5038.<br />

3. W. Kraus, G. Nolze, U. Müller, “PowderCell Program”, 1998, Federal Institute for Materials Research<br />

and Testing Laboratory, BAM-V-13 X-Ray Diffraction and Microanalysis, Berlín.<br />

4. S.F. Aricó, “Estudio del sistema circonio-titanio-estaño (Zr-TiSn)”, Tesis Doctoral, Instituto de<br />

Tecnología J. Sabato, Universidad Nacional de San Martín 2000.<br />

5. D.H. Ruiz, “Metales de transición de estructura hexagonal – Autodifusión y estabilidad de fases<br />

compuestas“, Tesis de Maestría, Instituto de Tecnología J. Sabato, Universidad Nacional de San<br />

Martín, 2004.<br />

6. P. Blaha, K. Schwarz, G. K. H. Madsen, D. Kvasnicka, and J. Luitz, Wien2K, an augmented plane<br />

wave+local orbitals program for calculating crystal properties, Techn. Universität Wien, Getreidemarkt<br />

9/156 A, 1060 Wien, Austria, 2001<br />

7. P. Villars, L.D. Calvert, “Pearson’s Handbook of Crystallographic, Data for Intermetallic Phases”, 2nd<br />

Ed., ASM International, Materials Park , OH 44073, 1991.<br />

8. P. Pietrokowsky, “Cal. Inst. Techn. Contract DA-04-495-ORD 18“ (unveróff.), Vgl. Auch H. Nowotny<br />

und H. Schachner, Mh. Chem., 84 (1953) 169. Cita 14 del trabajo [1].<br />

9. W. Rossteutscher, K. Schubert, 1965, Z. Metallkd., 56, p. 813.<br />

10. P. Pietrokowsky and P. Duwes, “Crystal Structures of Ti5Si3, Ti5Ge3 and Ti5Sn3“, Transactions AIME,<br />

191 (1951) 191, p. 772.773.<br />

11. V.A. Saltykov, Meleshevich, A.V. Samelyuk, O.M. Verbytska and M.V. Bulanova, “Isothermal section<br />

at 1440 ºC of the Ti-Zr-Sn System”, J. of Alloys and Compounds 348 (2008) p. 348-352.<br />

12. V.I. Baykov, R. Jerlerud Perez, P.A. Korzhavyi, B. Sundman and B. Johansson, Scripta<br />

Materialia, 55 (2006) 485-488.<br />

13. S.V. Meschel S.V. and O.J. Kleppa, Thermochimica Acta, 314 (1998) 205-212.<br />

14. O.V. Pondarevskaya, O.P: Petrenko, V.S. Sudavtzova, V.V. Lisnyak and N.V. Stus,<br />

Crystallization and Thermodynamic Properties of Titanium Stannides - J. Therm. Anal.<br />

Calorim., 67 (2002) 649-657. Cita [30] de [15].<br />

15. F. Yin, J-C. Tedenac and F. Gascoin F. en Thermodynamic modelling of the Ti–Sn system and<br />

calculation of the Co–Ti–Sn system, Computer Coupling of Phase Diagramas and<br />

Thermochemistry 31 (2007) 370-379.<br />

16. V.D. Savin, Zf. Fiz. Khim., 47-10 (1973) 2527-2531. Cita [31] de [15].<br />

AGRADECIMIENTOS<br />

Se agradece al CONICET y la ANPCyT por la financiación del trabajo a través de los proyectos PIP 5062 y<br />

PICT-2007-00837, respectivamente.<br />

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