First‐principles investigation of the anomalous carbon diffusion in TiC0.67
Rattachement africain : us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Abstract In this work, we address a long‐standing question about the link between vacancy order–disorder transitions and carbon diffusion activation energy in substoichiometric titanium carbide. This is accomplished using Monte Carlo and kinetic Monte Carlo simulations with energetics informed by the cluster expansion method to determine equilibrium order parameter and interstitial diffusion rates as a function of simulation temperature. Since all the data for these models come from density functional theory, these predictions represent first‐principles predictions of these properties. From the simulation results, we conclude that the energetic preference to remain in an ordered configuration promotes correlated diffusion, resulting in an increased carbon diffusion activation energy at temperatures below the order–disorder transition temperature. Furthermore, the change in activation energy appears to be correlated with the change in short‐range order.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.
- Titre Crossref
- First‐principles investigation of the anomalous carbon diffusion in TiC<sub>0.67</sub>
- Date Crossref
- 30/07/2025
- Éditeur
- Wiley
- Type
- journal-article
Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.
Où se fait cette recherche
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Colorado State University Department of Mechanical Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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University of Alabama Department of Metallurgical & pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Materials Science and Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Department of Mechanical Engineering — Colorado State University, Department of Metallurgical & — University of Alabama et School of Materials Science and Engineering.
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