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计算材料科学—第一性原理.ppt

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简介:
本PPT介绍计算材料科学中的第一性原理方法,涵盖理论基础、应用实例及最新进展,旨在展示如何利用量子力学预测和理解新材料特性。 本入门指导包含详细的实例演示,并涵盖了原理、公式及基础知识的理论分析,在Linux系统下进行计算输入文件的相关操作流程也配有示意图,非常适合新手学习使用。

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    本PPT介绍计算材料科学中的第一性原理方法,涵盖理论基础、应用实例及最新进展,旨在展示如何利用量子力学预测和理解新材料特性。 本入门指导包含详细的实例演示,并涵盖了原理、公式及基础知识的理论分析,在Linux系统下进行计算输入文件的相关操作流程也配有示意图,非常适合新手学习使用。
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    计算材料科学是一门利用理论、模拟和数据分析来预测新材料性质与行为的跨学科领域,旨在加速材料创新及应用。 计算材料科学是材料科学研究的重要分支领域之一,它通过计算机模拟与理论计算的方法来探究材料的微观结构、性能及其相互关系。Dierk Raabe所著的一本书深入探讨了这一领域的关键问题,包括对材料微观结构及物理性质的研究。 书中详细讨论了分子动力学研究在计算材料科学中的重要性。这是一种利用牛顿运动定律模拟大量粒子受力情况下的动态行为的计算机技术手段,通过将原子或分子作为单独的运算单位来探究它们如何影响材料的整体性能和微观构造。这一方法对于理解材料变形、相变及其他物理化学性质至关重要。 书中还强调了研究材料微观结构的重要性,包括晶体结构、缺陷及界面等要素对宏观属性的影响,并指出计算材料科学可以通过计算机模拟预测这些因素及其形成过程中的作用机制,从而评估它们如何影响材料的整体性能。 此外,该书着重介绍了基于微观构造的物理特性预测与优化的方法。通过这种方法可以预估不同条件下材料的各种性质如力学、电磁和热学等特性,为新材料的设计及性能改进提供理论依据,并显著缩短了新材质的研发周期。 Dierk Raabe在这本书中涵盖了分子动力学模拟、第一性原理计算以及量子力学方法等多个方面的知识,使读者能够深入了解这些技术的应用及其在解决实验难以直接观测问题中的价值。这本书不仅适用于材料科学领域的研究人员,而且对工程技术人员和物理学家来说同样具有参考意义。 作为Wiley-VCH出版的著作之一,《分子动力学模拟与材料性能预测》一书被广泛认为是该领域的重要参考资料。作者Dierk Raabe在卡内基梅隆大学及德国亚琛工业大学担任教授职位,其研究重点在于金属合金微观结构设计、计算机建模以及加工过程中的力学行为分析。 这本书不仅提供了关于计算材料科学领域的理论知识和方法论指导,还通过实际案例说明了如何将这些理念和技术应用于具体的科学研究中。对于从事相关领域工作的学者而言,《分子动力学模拟与材料性能预测》是一本全面且实用的参考书。
  • MS.zip
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    本资料包涵盖了使用Materials Studio软件进行第一性原理计算的基础知识和高级技巧,适用于材料科学与化学领域的研究者。包含教程、案例及应用指南。 有许多CASTEP教程可供下载。需要的话可以自行寻找获取。
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    本研究采用第一性原理计算方法,探讨了含有不同浓度镧元素的镁合金材料的力学性能变化规律,为新型轻质高强度结构材料的设计提供理论依据。 本段落通过第一性原理计算分析了在纯Mg结构中置换固溶少量La元素后对Mg金属力学性能的影响。文章首先探讨了合金的存在性。
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    本资源提供全面覆盖周期表中所有元素的DFT赝势文件,适用于开展材料科学中的第一原理计算研究。 包含103种元素的赝势UPF文件。
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    本《算法设计与分析》课程PPT涵盖核心理论、经典案例及实践技巧,旨在帮助学生掌握高效编程方法和问题解决策略。 《算法设计与分析》本科课程涵盖以下内容:课程简介、问题求解基础、算法分析入门、分治法、贪心法、动态规划、回溯法以及分支限界法。
  • AIMSGB:基于的晶界界面模拟项目
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    AIMSGB是一项利用第一性原理计算方法来研究和模拟晶体缺陷(如晶界)对材料性能影响的重要科研项目。该项目旨在通过精确的理论模型,深入探索不同类型的晶界结构及其性质,为材料科学的发展提供宝贵的理论支持与指导,促进新型高性能材料的设计与开发。 介绍 aimsgb 是一个高效的开源 Python 库,用于在周期性晶界模型中生成原子坐标。它可以根据立方体和非立方体初始构造来构建各种类型的晶界结构,并提供了一种方便的命令行工具,通过辅助拟合度(Σ)、旋转轴、晶界平面以及初始晶体结构等参数可以轻松快速地构建倾斜边界与扭曲边界。aimsgb 有望极大地促进对晶界的理论研究并有助于实验分析。 我们还提供了基于 Web 的 GUI 来访问 aimsgb 框架: 安装 aimsgb 从 GitHub 克隆最新版本: ``` git clone git@github.com:ksyang2013aimsgb.git ``` 导航到 aimsgb 文件夹: ```bash cd aimsgb ``` 输入回购的根目录进行安装: ```bash pip install . ``` 或以开发模式安装软件包: ```bash pip install -e . ``` 如何引用 aimsgb 如果您在研究中使用了 aimsgb,请考虑引用以下工作: 程健力,罗健,杨克松。
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    本书为《EBSD在材料科学中的应用》英文原版第二版,详细介绍了电子背散射衍射技术(EBSD)的基本原理及其最新进展,并提供了其在金属学、地质学等领域的广泛实例。 EBSD技术的应用及其最新进展受到了国内外众多学者的关注与研究。
  • 基于的AZO(ZnO:Al)电子结构和光
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    本研究采用第一性原理方法,深入探讨了掺铝氧化锌(AZO)材料的电子结构与光学特性,为高性能透明导电薄膜的应用提供了理论指导。 我们计算了不同Al掺杂浓度下ZnO体系的电子结构和光学性质,并分析了其对AZO(ZnO:Al)晶体结构、能带、态密度以及光学特性的具体影响,所有这些研究均基于第一原理平面波赝势方法下的密度泛函理论框架。计算结果显示:在导带底部引入大量由掺杂原子贡献的载流子后,Al掺杂ZnO显著提高了材料的电导率,并使费米能级进入导带区域;同时,在光学性质方面观察到明显的带隙展宽和向低能量方向漂移现象。此外,AZO透明导电材料在可见光范围内的透射率可达85%,并且其紫外吸收限随着掺杂浓度的增加而发生蓝移变化。这些结果表明AZO材料具有作为优良透明导电薄膜应用的巨大潜力。