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公开(公告)号:CN110083897B
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201910298007.9
申请日:2019-04-15
Applicant: 北京应用物理与计算数学研究所
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明涉及一种原子结构分析方法以及表面或界面原子结构的建模方法,特别涉及一种针对低对称性或者无对称性原子结构的局域格点环境以及局域原子环境的分析方法,以及利用上述分析方法的无序固溶材料表面或界面原子结构的建模和分析方法;该结构分析方法普适性好,不仅适用于晶体结构分析,还适用于非晶结构分析;以此为基础,结合相似原子环境(SAE)方法,实现了一种新型无序固溶材料表面结构的建模方法,建模晶胞大小灵活可调,可以处理表面偏聚。
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公开(公告)号:CN110083897A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910298007.9
申请日:2019-04-15
Applicant: 北京应用物理与计算数学研究所
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种原子结构分析方法以及表面或界面原子结构的建模方法,特别涉及一种针对低对称性或者无对称性原子结构的局域格点环境以及局域原子环境的分析方法,以及利用上述分析方法的无序固溶材料表面或界面原子结构的建模和分析方法;该结构分析方法普适性好,不仅适用于晶体结构分析,还适用于非晶结构分析;以此为基础,结合相似原子环境(SAE)方法,实现了一种新型无序固溶材料表面结构的建模方法,建模晶胞大小灵活可调,可以处理表面偏聚。
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公开(公告)号:CN110008531A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910198335.1
申请日:2019-03-15
Applicant: 北京应用物理与计算数学研究所
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种含间隙原子的无序固溶材料原子结构的建模方法,其特征在于:具体步骤如下:步骤S1:建立一个只包含基体原子的无序固溶材料原子结构模型,建模方法选择SQS方法或者SAE方法;步骤S2:确定晶体结构中的间隙位坐标及Wyckoff位置;步骤S3:对间隙位进行分类;步骤S4:将间隙原子添加到基体原子结构模型中,完成含间隙的原子结构建模。本发明的建模方法计算量小,计算速度快,自动化程度高,尤其对于低固溶度含间隙原子无序固溶材料的建模可靠性高。
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公开(公告)号:CN110008531B
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910198335.1
申请日:2019-03-15
Applicant: 北京应用物理与计算数学研究所
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明涉及一种含间隙原子的无序固溶材料原子结构的建模方法,其特征在于:具体步骤如下:步骤S1:建立一个只包含基体原子的无序固溶材料原子结构模型,建模方法选择SQS方法或者SAE方法;步骤S2:确定晶体结构中的间隙位坐标及Wyckoff位置;步骤S3:对间隙位进行分类;步骤S4:将间隙原子添加到基体原子结构模型中,完成含间隙的原子结构建模。本发明的建模方法计算量小,计算速度快,自动化程度高,尤其对于低固溶度含间隙原子无序固溶材料的建模可靠性高。
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公开(公告)号:CN103556000A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310556786.0
申请日:2013-11-11
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种含稀土和金属间化合物增强相的Ti-Si-Al基合金,属于金属材料领域。成分为:Si3.5-12.5%,Al2.5-9.5%,B0.01-0.5%,Y、La、Ce、Sm、Gd、Dy、Ho和Er元素中至少选一种0.01-3.5%,Ti余量。RE和B的添加起到了提高合金力学性能的作用。同时,适量的Si、Al、B和RE元素,还能使Ti-Si-Al基合金具有良好的高温抗氧化性和高温稳定性,使Ti-Si-Al合金获得拉伸强度超过900MPa以上的高强度和满足500℃以上使用环境。本发明合金的室温抗拉强度在700MPa—1200MPa,压缩强度在1500MPa—1980MPa,压缩延伸率可达13%以上。该合金适用于高温高负荷工况,如高压缩发电机的活塞、气缸部件,耐磨耐腐蚀的泵、阀门和叶轮,航空发动机压气机部位,舰船动力推进系统中的螺旋桨和喷水推进器等。
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公开(公告)号:CN103710572B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201310710919.5
申请日:2013-12-19
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C14/00
Abstract: 本发明一种铸造Ti-Si-Al基高温高强度合金,合金含有重量百分比:Si 4.5-8.5,Al 2.5-9.5,Mo、Nb、Ta、V和Zr元素中至少选一种元素0.1-2.5,Mo、Nb、Ta、V与Zr的总和小于10,Ti余量。按照本发明设计的Ti-Si-Al合金的室温和500℃时的拉伸强度分别大于超过800MPa和550MPa。与传统钛合金相比,本发明合金还表现出优良的耐磨性能。本发明铸造Ti-Si-Al基合金适用于高温高负荷支承用途,例如用于高压缩发电机的活塞、气缸部件,各种要求耐磨耐腐蚀的泵、阀门和叶轮,航空发动机压气机部位,舰船动力推进系统中的螺旋桨和喷水推进器等。
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