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原子尺度断裂模拟进展 被引量:1
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作者 丁彬 高源 +1 位作者 陈玉丽 李晓雁 《力学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第2期347-364,共18页
材料/结构的断裂是一个多尺度过程,绝大多数断裂过程都涉及到原子键的断裂,因此原子尺度的演化对材料的宏观断裂行为有重要影响.随着实验技术的飞速进步,高清电子显微镜已经可以观察到原子尺度的裂纹,而计算能力的日渐强大使得原子尺度... 材料/结构的断裂是一个多尺度过程,绝大多数断裂过程都涉及到原子键的断裂,因此原子尺度的演化对材料的宏观断裂行为有重要影响.随着实验技术的飞速进步,高清电子显微镜已经可以观察到原子尺度的裂纹,而计算能力的日渐强大使得原子尺度模拟成为揭示实验现象背后的断裂机制、研究众多典型纳米结构材料断裂行为的有力工具.在本综述文章中,首先介绍了原子尺度断裂模拟的加载方法,包括均匀加载、速度梯度加载、K场加载和静水应力加载,并综合对比了上述加载方法的适用范围,然后给出了基于原子尺度信息定量计算断裂韧性的方法,包括能量释放率法、线下面积积分法、临界应力强度因子法、原子尺度内聚力模型法和原子尺度J积分法.随后介绍了近年来有代表性的不同类型的纳米结构材料(包括单晶、多晶、孪晶等晶体结构,非晶结构,异质界面结构)断裂行为模拟研究,例如钝化处理的单晶硅太阳能电池裂纹抗力大大增加、锂离子电池中锂化浓度控制的硅电极韧脆转变、错配应力驱动界面自发分层一步制备大尺度纳米硅片.这些研究结果揭示了实验现象背后的机理,同时和实验结果的一致性也印证了原子尺度模拟的可靠性与准确性.最后强调了原子尺度模拟面临的一些问题和挑战,并对将来的发展方向进行了展望. 展开更多
关键词 纳米结构材料 断裂行为 断裂韧性 原子尺度模拟
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晶体材料原子尺度计算模拟实验教学设计 被引量:1
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作者 郭丹 金剑锋 +2 位作者 王明涛 贾楠 蒋敏 《实验技术与管理》 CAS 北大核心 2022年第1期142-146,161,共6页
根据材料研发模式的发展趋势,在“计算材料学”课程中设计了原子尺度模拟应用的一系列上机实验。学生以小组合作方式完成实验教学案例。教学内容由浅入深设置了三个实验环节:基于MATLAB编程实现简单晶体结构的建模及其可视化;编程构建7... 根据材料研发模式的发展趋势,在“计算材料学”课程中设计了原子尺度模拟应用的一系列上机实验。学生以小组合作方式完成实验教学案例。教学内容由浅入深设置了三个实验环节:基于MATLAB编程实现简单晶体结构的建模及其可视化;编程构建7大晶系晶体结构、典型晶体缺陷结构及复杂晶体结构;应用分子动力学Lammps软件计算典型晶体材料铜的结合能、空位形成能等材料参数。教学实践表明,该实验教学可有效提升学生对“计算材料学”的学习兴趣,加深对晶体结构、材料缺陷、材料热/物性参数等材料专业基础知识的理解,同时提高团队协作、自主学习、创新思维、科研分析等方面能力。 展开更多
关键词 计算材料学 晶体结构 MATLAB编程 原子尺度模拟 实验教学改革
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钚固体材料理论研究进展 被引量:3
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作者 敖冰云 叶小球 陈丕恒 《物理化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2015年第B05期3-13,共11页
钚是元素周期表中最为复杂的元素,呈现出众多奇异的性质,准确理解其电子结构己成为凝聚态物理的一个挑战.此外。钚会发生化学老化和物理老化,使得其材料性能随时间而变化,准确获得材料性能的演化规律对于钚的实际使用具有重要的价... 钚是元素周期表中最为复杂的元素,呈现出众多奇异的性质,准确理解其电子结构己成为凝聚态物理的一个挑战.此外。钚会发生化学老化和物理老化,使得其材料性能随时间而变化,准确获得材料性能的演化规律对于钚的实际使用具有重要的价值.本文综述了国内外在钚固体材料的理论研究进展,重点是金属钚及其化合物的电子结构第一性原理计算以及钚自辐照损伤的原子尺度模拟,比较了不同的理论方法在钚固体材料计算上的适用性,为今后深入开展钚固体材料的理论研究提出了若干指导思路. 展开更多
关键词 锕系元素 强关联电子体系 电子结构 密度泛函理论 原子尺度模拟
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高熵合金的力学性能及变形行为研究进展 被引量:40
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作者 李建国 黄瑞瑞 +1 位作者 张倩 李晓雁 《力学学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第2期333-359,共27页
高熵合金是近年来提出的一种新的合金设计理念,打破了一般合金中以1种或2种元素为主,辅以极少量其他元素来改善合金性能的传统思想,由多种元素以等原子或近似等原子比混合后形成具有独特原子结构特征的单一固溶体合金.高熵合金的多主元... 高熵合金是近年来提出的一种新的合金设计理念,打破了一般合金中以1种或2种元素为主,辅以极少量其他元素来改善合金性能的传统思想,由多种元素以等原子或近似等原子比混合后形成具有独特原子结构特征的单一固溶体合金.高熵合金的多主元特性使其在变形过程中表现出多重机制(包括位错机制、形变孪生、相变等)的协同,因而高熵合金已经展示了优异的力学性能,如高强、高硬、高塑性、抗高温软化、抗辐照、耐磨等,被认为是最具有应用潜力的新型高性能金属结构材料,已经成为国际固体力学和材料科学领域研究的热点.本文首先介绍了高熵合金独特的结构特征,即具有短程有序结构和严重的晶格畸变;随后对近年来针对不同类型高熵合金(包括具有面心立方相、体心立方相、密排六方相、多相以及亚稳态高熵合金)力学性能、变形行为方面的研究成果,特别是强韧化机制以及相关的原子尺度模拟,进行了较为系统的综述;最后强调了高熵合金未来研究中所面临的一些主要问题和挑战,并对其研究进行了展望. 展开更多
关键词 高熵合金 力学性能 变形机理 强韧化 原子尺度模拟
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分子动力学方法在高熵合金研究中的应用现状与展望 被引量:4
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作者 田楠 仝永刚 +2 位作者 赵超杰 胡永乐 吉希希 《中国有色金属学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第1期100-111,共12页
高熵合金是一种由多种元素以等摩尔比或近等摩尔比组合形成的单相固溶体,其优异的综合性能(如高强度、高硬度、高耐磨、高韧性、耐腐蚀、耐磨损等)引起了研究工作者们的广泛关注。分子动力学通过研究高熵合金的晶体结构、缺陷生长和位... 高熵合金是一种由多种元素以等摩尔比或近等摩尔比组合形成的单相固溶体,其优异的综合性能(如高强度、高硬度、高耐磨、高韧性、耐腐蚀、耐磨损等)引起了研究工作者们的广泛关注。分子动力学通过研究高熵合金的晶体结构、缺陷生长和位错运动来解释其优异的性能,进而揭示高熵合金的变形和强韧化机制。本文综述了分子动力学方法在高熵合金力学行为、摩擦磨损、纳米压痕、辐照损伤、热稳定性、薄膜生长等方面的研究进展,然后对分子动力学指导合金设计、提高势函数的精度、扩大原子尺度规模、实现多尺度统一计算以及模拟结合实验等未来的发展方向进行了展望。 展开更多
关键词 高熵合金 原子尺度模拟 分子动力学 研究进展
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