-
-
-
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。
-
公开(公告)号:CN114220489A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111534901.5
申请日:2021-12-15
Applicant: 北京应用物理与计算数学研究所 , 中国科学院数学与系统科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种原子结构弛豫的非单调线搜索方法及装置,使用BB步长作为试探步长,从而能够充分利用其优越于SD的局部收敛速度,以及使用非单调线搜索策略来判定试探位置是否被接受,减少调用线搜索算法的次数,从而极大地减少线搜索带来的昂贵开销。
-
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。
-
-
公开(公告)号:CN114220489B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202111534901.5
申请日:2021-12-15
Applicant: 北京应用物理与计算数学研究所 , 中国科学院数学与系统科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种原子结构弛豫的非单调线搜索方法及装置,使用BB步长作为试探步长,从而能够充分利用其优越于SD的局部收敛速度,以及使用非单调线搜索策略来判定试探位置是否被接受,减少调用线搜索算法的次数,从而极大地减少线搜索带来的昂贵开销。
-
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。
-
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。
-
-
-
-
-
-
-
-
-