La influencia del número de átomos, N = 3000, 5000, 7000 y 9000 átomos, a la temperatura T = 300 K y las temperaturas T = 300, 500, 700, 900, 1100, 1300 y 1500 K a N = 9000 átomos, sobre la estructura microscópica, la temperatura de transición de fase y la propiedad mecánica del aluminio a granel en estado amorfo se estudia mediante el método de dinámica molecular con el potencial de interacción incrustado de Sutton-Chen y la condición de frontera periódica. Los resultados estructurales se analizan mediante la función de distribución radial, la energía total del sistema, el tamaño y el análisis del vecino común. La temperatura de transición de fase se determina mediante la relación entre la energía total del sistema y la temperatura. La propiedad mecánica se deriva de la deformación a lo largo del eje Z. Se puede observar que cuando el número de átomos aumenta, la posición del primer pico de la función de distribución radial cambia, la altura del primer pico disminuye, el número de unidades estructurales FCC y HCP disminuye, el número de unidades estructurales Amor aumenta, y la energía total del sistema aumenta. Se puede observar que cuando la temperatura aumenta, la posición del primer pico cambia, la altura del primer pico disminuye, el número de unidades estructurales FCC y HCP disminuye, el número de unidades estructurales Amor aumenta y la energía total del sistema disminuye. Los resultados obtenidos son muy útiles para estudios experimentales en el futuro.
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