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论材料科学的理论基础
被引量:
11
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作者
程开甲
程漱玉
《材料科学与工程》
CSCD
1998年第1期1-7,共7页
材料特性不仅取决于薛定谔方程的相互作用项,也决定于自由表面和不同材料界面处的边界条件。界面两侧材料电子密度的不同在材料中产生巨大的内应力,甚至形成新相,起到触媒作用。作者提出了改进的TFD模型计算状态方程和合金生成能...
材料特性不仅取决于薛定谔方程的相互作用项,也决定于自由表面和不同材料界面处的边界条件。界面两侧材料电子密度的不同在材料中产生巨大的内应力,甚至形成新相,起到触媒作用。作者提出了改进的TFD模型计算状态方程和合金生成能的新的计算方法,对一些二元、三元合金进行了详细的分析和计算,所得计算结果与实验测量值符合得很好。当多组元材料的尺寸达到位错不能存在的极限尺度时,材料的大多数性质类似于均匀化合物,这类材料可以被看作为“冷化学”化合物。
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关键词
电子密度
界面
eos
内应力
材料科学
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职称材料
题名
论材料科学的理论基础
被引量:
11
1
作者
程开甲
程漱玉
机构
西北核技术研究所
出处
《材料科学与工程》
CSCD
1998年第1期1-7,共7页
文摘
材料特性不仅取决于薛定谔方程的相互作用项,也决定于自由表面和不同材料界面处的边界条件。界面两侧材料电子密度的不同在材料中产生巨大的内应力,甚至形成新相,起到触媒作用。作者提出了改进的TFD模型计算状态方程和合金生成能的新的计算方法,对一些二元、三元合金进行了详细的分析和计算,所得计算结果与实验测量值符合得很好。当多组元材料的尺寸达到位错不能存在的极限尺度时,材料的大多数性质类似于均匀化合物,这类材料可以被看作为“冷化学”化合物。
关键词
电子密度
界面
eos
内应力
材料科学
Keywords
electron density
,
interface
,
boundary condition
,
eos
,
inner stress
分类号
TB301 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
作者
出处
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1
论材料科学的理论基础
程开甲
程漱玉
《材料科学与工程》
CSCD
1998
11
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