El rendimiento de las superaleaciones modernas basadas en Ni depende críticamente del transporte cinético de defectos puntuales alrededor de solutos como el renio. Aquí utilizamos cálculos atomísticos para estudiar la difusión de vacantes en el límite de baja concentración, utilizando el níquel cristalino de marco fcc como modelo. El Monte Carlo cinético sobre la marcha se combina con una búsqueda eficiente de valles energéticos para encontrar las energías de los puntos de equilibrio, basándose en la energética del método del átomo incrustado. Con esta técnica, calculamos las barreras energéticas locales para el salto de vacantes, las difusividades del trazador y las energías de migración del límite de baja concentración de las aleaciones Ni-Re. Se estimó que las tasas de difusión computadas son comparables a las tasas reportadas. La presencia de átomos de Re afecta a la diferencia entre la energía del punto de ensilladura y la energía inicial del salto del defecto puntual. En Ni puro, esta diferencia es de aproximadamente 1 eV, mientras que con 9,66 mol% de Re, el valor se eleva a aproximadamente 1,5 eV. La energía de migración de la vacante en la muestra con 9,66 mol % de Re es superior a la del Ni puro. Nuestros resultados demuestran que incluso en el límite de baja concentración, los átomos de soluto de Re siguen desempeñando un papel crucial en la movilidad de las vacantes.
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