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公开(公告)号:CN114462178A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202011240622.3
申请日:2020-11-09
Applicant: 南京理工大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种可穿戴高热电转换效率二维非对称材料的设计方法。所述方法包括:(1)设计非对称Janus结构的二维硫族化合物MXY,其中,M={Mo,W,Hf,Zr},X/Y={S,Se,Te};(2)基于密度泛函理论计算12种体系的稳定构型,在考虑自旋轨道耦合情况下,计算电子结构特性;(3)利用电子玻尔兹曼输运理论,在考虑电子‑声子相互作用条件下,计算材料的电导率、电子热导率以及塞贝克系数;(4)同时,利用声子玻尔兹曼方程,得到声子的群速度、散射强度和晶格热导率,求得材料的热电优值;(5)基于密度泛函理论计算体系柔性力学性能,包括断裂韧性和弹性模量。本发明方法设计的二维非对称材料具有室温热电转换效率高、稳定性高、力学性能优异等优点。
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公开(公告)号:CN112542217A
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202011252236.6
申请日:2020-11-11
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高强韧高熵合金的设计方法。所述方法包括:(1)构建四元等原子比面心立方结构的高熵合金的特殊准无序固溶体结构;(2)在不同体积下进行结构优化,得到平衡体积和平衡能量,并对平衡体积下的晶体的不同晶向施加弹性范围内的应变,计算应变下晶体的能量;(3)计算高熵合金的晶格常数、体积模量和单晶弹性常数,进一步得到柏氏矢量、切变模量、杨氏模量、泊松比;(4)基于上述性质,计算一系列高熵合金的屈服强度、塑性相关的Pugh比、硬度、断裂韧性等力学性能。本发明通过计算一系列高熵合金的力学性能,预测高熵合金的强度和韧性,具有准确率高、计算效率高、适用范围广等优点。
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公开(公告)号:CN114496121B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202011250782.6
申请日:2020-11-11
Applicant: 南京理工大学
IPC: G16C60/00 , G01N33/204 , G01N3/24
Abstract: 本发明公开了一种通过剪切变形计算密排六方金属及合金中层错能的方法。所述方法包括:(1)利用DFT计算方法对密排六方金属原胞进行结构优化得到其晶格常数,并与实验值比较;(2)构造基面、柱面、锥面I和锥面II表面,得到块体模型,并根据柏氏矢量的大小分别确定其三个晶向指数;(3)将输出包含原子几何位置的文件中的坐标系改为笛卡尔坐标系,并对晶格矢量进行变形量的改变,在块状模型顶端得到层错缺陷,实现滑移变形的目的;(4)计算各面的广义层错能曲线,获得变形滑移能垒。本发明通过改变晶格矢量大小的方法,利用DFT计算方法得到层错能势垒,提高计算效率,减小计算成本。
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公开(公告)号:CN114496121A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011250782.6
申请日:2020-11-11
Applicant: 南京理工大学
IPC: G16C60/00 , G01N33/204 , G01N3/24
Abstract: 本发明公开了一种通过剪切变形计算密排六方金属及合金中层错能的方法。所述方法包括:(1)利用DFT计算方法对密排六方金属原胞进行结构优化得到其晶格常数,并与实验值比较;(2)构造基面、柱面、锥面I和锥面II表面,得到块体模型,并根据柏氏矢量的大小分别确定其三个晶向指数;(3)将输出包含原子几何位置的文件中的坐标系改为笛卡尔坐标系,并对晶格矢量进行变形量的改变,在块状模型顶端得到层错缺陷,实现滑移变形的目的;(4)计算各面的广义层错能曲线,获得变形滑移能垒。本发明通过改变晶格矢量大小的方法,利用DFT计算方法得到层错能势垒,提高计算效率,减小计算成本。
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公开(公告)号:CN112542217B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202011252236.6
申请日:2020-11-11
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高强韧高熵合金的设计方法。所述方法包括:(1)构建四元等原子比面心立方结构的高熵合金的特殊准无序固溶体结构;(2)在不同体积下进行结构优化,得到平衡体积和平衡能量,并对平衡体积下的晶体的不同晶向施加弹性范围内的应变,计算应变下晶体的能量;(3)计算高熵合金的晶格常数、体积模量和单晶弹性常数,进一步得到柏氏矢量、切变模量、杨氏模量、泊松比;(4)基于上述性质,计算一系列高熵合金的屈服强度、塑性相关的Pugh比、硬度、断裂韧性等力学性能。本发明通过计算一系列高熵合金的力学性能,预测高熵合金的强度和韧性,具有准确率高、计算效率高、适用范围广等优点。
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