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计算材料学
计算材料学计算材料学是近20年里发展起来的一门边缘学科. 它运用固体物理理论 理论化学和计算机算法来研究材料里的一些实验研究有困难的课题. 它是材料研究里的计算机实验. 本课程主要介绍计算材料学里的原子和纳米尺度模拟的一些常用方法 如原子相互作用势最小能量法分子动力学 蒙特卡洛方法 也简单介绍了电子-原子尺度的模拟方法微观-介观尺度的模拟方法介观-宏观尺度的模拟方法和跨尺度模拟方法. 本课程还采用
材料计算设计的范畴层次及在材料科学中的地位(1)范畴:材料组织结构成份性能与使用性能之间做到按需定做(2)层次:按尺度分类的层次量子力学分子动力学缺陷动力学结构动力学连续介质力学(3)材料科学中的地位:①今天已跨入材料设计时代的门槛 但完全定量化设计仍是一个探索中的目标②目前比较成熟的材料设计方法:传统配方型经验设计或试错设计基于已有实验规律和数据库的初步设计③目前正在发展的方法:材料知识库和数据
计算材料实验理论基础原理及一般的模拟应用-----------------------------------------------------晶体si的模拟计算摘要:分子动力学(Molecular Dynamics)模拟是一种用来计算一个经典多体体系的平衡和传递性质的方法即组成系统的粒子的核心运动遵守经典力学定律.将组成系统的微观粒子(分子原子)视为经典粒子将所研究的粒子系统视为经典多
编辑玻璃左图为钢化玻璃钢化玻璃的主要优点有两条: 第一是强度较之普通玻璃提高数倍抗弯强度是普通玻璃的35倍抗冲击强度是普通玻璃510倍提高强度的同时亦提高了安全性 第二是使用安全其承载能力增大改善了易碎性质即使钢化玻璃破坏也呈无锐角的小碎片对人体的伤害极大地降低了. 钢化玻璃的耐急冷急热性质较之普通玻璃有23倍的提高一般可承受150LC以上的温差变化对防止热炸裂有明显的效果 成型工艺:一是将普
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