一种分析动态载荷条件下α-Fe应变率敏感系数的方法

    公开(公告)号:CN110008620B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN201910299960.5

    申请日:2019-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种分析动态载荷条件下α‑Fe应变率敏感系数的方法,包括:基于线弹性理论,建立基于不同加工工艺的α‑Fe三维离散位错动力学模型;应用所述动力学模型在不同应变速率的动态载荷条件下进行单轴拉伸变形模拟,得到应力应变曲线;建立提高模拟结果准确性的优化方案;以及,对不同应变速率下流动应力计算结果进行拟合,得到α‑Fe的应变率敏感系数。本发明可用于分析由不同加工工艺制得的各类体心立方纯金属在动态载荷条件下的应变率敏感系数,分析结果可靠,可重复性强,易于实现。

    基于相场法的CALPHAD自由能提取方法和装置

    公开(公告)号:CN110211642B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN201910514689.2

    申请日:2019-06-14

    Abstract: 本发明揭示了一种基于相场法的CALPHAD自由能提取方法和装置。该方法包括:读取TDB文件以生成关键词类,关键词类包括元素类、函数类、参数类、以及相定义类;根据设定的相场模拟温度和关键词类,计算TDB文件中各相在模拟温度下的定义函数;根据设定的相场模拟的相名称和关键词类,在各相中提取匹配相的定义函数;根据接收的相场模拟的相组分以及匹配的相的定义函数,计算匹配相的自由能。本发明的优点包括通过将TDB文件中的关键词类进行提取归类,在需要进行相场模拟时,直接寻找对应的相的定义函数进行计算,可移植性好,计算效率高,适合高通量相场模拟计算。

    一种基于多元特征信息传递的分子势能场分析方法

    公开(公告)号:CN115662528A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211374941.2

    申请日:2022-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于多元特征信息传递的分子势能场分析方法,涉及分子动力学技术领域,包括步骤:获取目标分子式的元素特征向量和结构特征向量;通过欠完备自编码器构成编码网络,并对由元素特征向量和结构特征向量构成的多元特征向量进行处理以获得原子表示;根据原子表示获得原子间距离并聚合邻近原子,通过连续卷积滤波器对邻近聚合后的原子表示进行更新;根据更新后的原子表示,通过人工神经网络算法进行原子势能预测,并根据目标分子式内各原子的原子势能获取系统总势能。本发明通过通用局部环境特征的运用,并使原子表示蕴含更多的特征信息,保证了对于不同材料体系的特征描述,进而提升了模型的通用性。

    以Cl为表面基团的MXene材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109437177B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN201811473651.7

    申请日:2018-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种以Cl为表面基团的MXene材料及其制备方法与应用。所述以Cl为表面基团的MXene材料的分子式表示为Mn+1XnCl2,其中M为Sc、Ti、V、Cr、Zr、Nb、Mo、Hf、Ta元素中的任意一种或者两种以上的组合,X为C、N元素中的任意一种或两种的组合,n为1、2、3或4。所述制备方法包括:将前驱体MAX相材料、过渡金属氯化物混合,并于400℃~800℃进行高温反应,之后进行后处理,获得以Cl为表面基团的MXene材料。本发明的制备方法简单易行,环境友好,得到的Cl为表面基团的MXene材料在电化学储能用电极材料、超级电容材料、电磁吸收与屏蔽材料、催化剂等领域有较好的应用。

    以Cl为表面基团的MXene材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109437177A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811473651.7

    申请日:2018-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种以Cl为表面基团的MXene材料及其制备方法与应用。所述以Cl为表面基团的MXene材料的分子式表示为Mn+1XnCl2,其中M为Sc、Ti、V、Cr、Zr、Nb、Mo、Hf、Ta元素中的任意一种或者两种以上的组合,X为C、N元素中的任意一种或两种的组合,n为1、2、3或4。所述制备方法包括:将前驱体MAX相材料、过渡金属氯化物混合,并于400℃~800℃进行高温反应,之后进行后处理,获得以Cl为表面基团的MXene材料。本发明的制备方法简单易行,环境友好,得到的Cl为表面基团的MXene材料在电化学储能用电极材料、超级电容材料、电磁吸收与屏蔽材料、催化剂等领域有较好的应用。

    一种新型三元层状MAX相材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN108821291A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810751944.0

    申请日:2018-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种新型三元层状MAX相材料及其制备方法。所述新型三元层状MAX相材料的分子式表示为Mn+1AXn,M选自III B、IV B、V B、VI B族元素中的任意一种或者两种以上的组合,A为Cu、Ag、Co和Ni中的任意一种或者两种以上的组合,X为C元素和/或N元素,n为1、2、3或4。该三元层状MAX相材料具有六方晶系结构,空间群为P63/mmc,晶胞由Mn+1Xn单元与A层原子交替堆垛而成。本发明的新型三元层状MAX相材料在核能结构材料制备、催化、吸波、电磁屏蔽、摩擦磨损、电子、自旋电子、磁制冷等领域具有潜在的应用前景。

    一种二维片层材料增强的金属基复合材料

    公开(公告)号:CN107058851A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201611249539.6

    申请日:2016-12-29

    Abstract: 本发明提供了一种二维片层材料增强的金属基复合材料,该材料以金属为基体,以二维过渡金属碳化物或碳氮化物,即MXenes作为增强相,MXenes颗粒均匀分散在金属基体颗粒中。由于Mxenes材料含有碳空位,偏金属性,因此金属基体有良好的润湿性,能够有效地改善金属基复合材料的界面结合强度,从而增强了金属基复合材料的力学及耐磨损等性能。同时,Mxenes材料与金属基体界面的“电子耦合”效应更好,能够避免现有技术中增强相在提高金属基复合材料力学性能和耐腐蚀性能的同时降低其导热导电性的问题。

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