2022年材料设计复习资料.docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《2022年材料设计复习资料.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年材料设计复习资料.docx(23页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选学习资料 - - - - - - - - - 读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思材料现代设计理论与方法绪论1、 材料设计的讨论范畴答:成分,性质,合成与制备,效能(使用性能),环境影响(气氛、温度、受 力状态)、组织结构、理论(材料设计与工艺设计)2、材料设计讨论的主要内容有哪些?答:通过理论与运算预报新材料的组分、结构和性能;通过理论设计来“ 订 做” 具有特定性能的新材料;具体内容包括合金设计、新化合物和新物相预报、超晶粒和杂化材料设计、复合材料设计、陶瓷材料设计、高分子材料设计;3、 材料设计的层次有哪些?答:按讨论对象的空间尺度不同分为三个层次;微观设计层次:空间尺度1nm,电
2、子、原子、分子层次的设计连续模型层次(介观):空间尺寸 1um,组织结构层次的设计,将材料看成连续 介质 工程设计层次(宏观):空间尺寸对应于宏观材料,涉及大块材料加工和使用性 能的设计;4、 材料设计的途径有哪些?答:第一性原理(能带理论)、运算机模拟技术(数值算法)、学问库与数 据库技术(相图数据库)、材料设计专家系统(人工智能)5. 现代材料科学讨论四要素 材料组成、结构、制备工艺,材料性能和用途材料电子理论1、材料的现代设计理论 答:现代电子理论、现代化学键理论、分子动力学理论名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 17 页精选学习资料 - - - - - - - -
3、- 读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思2、原子结合成晶体的化学键(键合类型)答:离子键、共价键、范德华键、金属键3、自由电子: 金属晶体中处于自由运动状态的电子4、自由电子理论的两大思路:答:( 1)在假设自由电子在金属晶体中的恒定势场下运动基础上建立了薛定谔方程,并将电子从能量空间转向波数空间(K 空间)考虑,建立了 K 空间理 论(在 K 空间中, K 等价于动量,因此一个电子的动能,以及取 V0 = 0 为这个电子能带底时的总能量随K 2 而增加,到最大费米能其中容纳了全部的自由电子, 在每个状态中包含 2 个自旋相反的电子;式中 KF 是 费米波数, n 为单位体积内的自由电子数;
4、(2)通过将单电子的性质假设为是原子和其他价电子在匀称势场中的处理,得 到有着固定 V 分布(势分布) 的单电子薛定谔方程, 将电子的运动状态从一个多 体问题转化成单体来处理, 把每个电子视为独立粒子, 整个晶体构成一个独立粒 子系统;从而,将一个不行能求解的多电子的薛定谔真实方程简化,得到了求解;5、近自由电子近似: 依据能带理论,可以认为固体内部电子不再束缚在单个原 子四周,而是在整个固体内部运动, 仅仅受到离子实势场的微扰;近自由电子近似应用范畴有限,只对碱金属适用,这一类晶体的费米面近似为球形;6、晶体中电子的 E-K 曲线名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 17
5、页精选学习资料 - - - - - - - - - 读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思图( a)自由电子近似曲线;图( b)在 K = n/2a 邻近不同于图( a),其他部分与自由电子模型完全相同;7、布里渊区: 当 K = n/2a 时,电子产生布拉格反射,从而显现能隙,导致将 K空间分为区的概念, 这些区称为布里渊区; 布里渊区理论是描述能带结构的模型;8、其次布里渊区答:在波矢空间中取某一倒易阵点为原点,作全部倒易点阵矢量的垂直平分面,这些面波矢空间划分为一系列的区域:其中最靠近原点的一组面所围的闭合区称为第一布里渊区; 在第一布里渊区之外, 由于一组平面所包围的波矢区叫第二布里渊
6、区;9、合金相的琼斯理论 答: 在有高价电子的 Cu、Ag、Au 的合金中,在某些特别的电子浓度存在一些合 金相;相边界( fcc )显现在电子浓度(每个原子的自由电子)为 1.4 ,相(fcc )显现在 1.5 ;最相宜的合金成分是布里渊区刚好填满;否就费米能增加;蒙特卡罗方法1、蒙特卡罗方法的基本思想名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 17 页精选学习资料 - - - - - - - - - 读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思答:(1)当所要求解的问题是某种大事显现的概率:通过某种“ 试验” 的方法,得到这种大事显现的频率;(2)当所要求解的问题是某个随机变量的期望
7、值:通过某种“ 试验” 的方法,得到这个随机变数的平均值;(3)蒙特卡罗方法求解问题:第一要建立一个随机模型;然后要制造一系列的随机数用以模拟这个过程;最终要作统计性的处理;(关于建立随机模型,因问题而异)2、马尔科夫( Markov)过程 答: 在应用 M-C模拟现实的系统时, 全部算法都是基于 Markov 过程;在此过程中,如设时刻 t0 具有动力学变量q0,在其后时刻 t 具有某一动力学变量取值的概率与在 t0 时刻之前此系统经由怎样的状态没有任何关系; Markov 过程作为随机游动过程,它在游走中任一阶段的行为都不被从前游动过程的历史所限制,即区域内的点可以多次被拜访;也就是说,在
8、 t0 时刻以前的经受全部缩并为所谓的“ 在时刻 t 0 具有动力学变量 组 q0” 的单一信息;就 Markov 过程而言, 新的状态仅由现在的状态打算;的状态仍直接依靠于过去的状态;对于由多个粒子、 多个自由度组成的一般力学系统,而非 Markov 过程,新如可以不考虑部分自由度(即施加约束条件),而只着眼于其他部分自由度的处理,就所观测系统的演 化可作为像 Markov 过程之类的简洁过程来描述;即舍去现实系统的微观运动的具体信息,随机的更新而得到 Markov 过程;并由引入作用于动力学变量的某种将舍去的具体信息作为随机变量更新过程来处理;3、蒙特卡罗方法的特点( 8 点)答: 优点:
9、收敛速度与问题维数无关;受问题的条件限制的影响小;程序结构简洁、 占用内存单元较少; 误差简洁确定; 具有同时运算多个方案多个未知名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 17 页精选学习资料 - - - - - - - - - 读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思量的才能;缺点:收敛速度慢; 误差具有概率性; 进行模拟的前提是各输入变量是相互独立的;分子动力学基础1、分子动力学概念 :是一门结合物理, 数学和化学 , 讨论处于原子、 分子状态的固体或液体的微观动力学特性的科学,系统的有力工具;2、分子动力学模拟的基本原理一种运算机模拟试验方法, 是讨论凝结态答:建立一个粒子系
10、统来模拟所讨论的微观现象,系统中各粒子之间的相互作用依据量子力学来确定;对符合经典牛顿力学规律的大量粒子系统,求解,打算各粒子在相空间的运动规律和轨迹;通过粒子动力学方程组的数值然后依据统计物理原理得出该系统相应的宏观物理特性;3、分子动力学理论特点答:能有效进行微观动态过程分析;运算的空间尺度可达到 10-9 m;运算的时间尺度可达到 10-15 s ;可以通过分子动力学理论建立起宏观与微观之间的桥梁;4、分子动力学理论存在的主要问题答:真实所含微观粒子数量庞大,一般高达 10 23数量级;对具有枝链和环状结构等结构形式复杂的柔性分子的模拟运算仍很困难 ; 符合热力学极限的宏观系统由几千万亿
11、亿个分子或原子组成(一般高达1023 数量级),所含微观粒子数量庞大;实际运算中,分子动力学方法受到有限观测时间和有限系统尺寸的限制;由于受运算机运算速度和内存空间的限制,运算机模拟答应的微观体系尺寸要比热力学极限小很多;名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 17 页精选学习资料 - - - - - - - - - 读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思克服这一困难的方法: 是对所选定的模拟单元施加周期性边界条件;5、典型势函数 :答:1 偶对势函数;(2)Lennard-JonesLJ 势;3.Stillinger-Weber 作用势;(4)硬球势6、分子动力学模拟运算的求
12、解方法答:以一个一维谐振子为例,其经典哈密顿量为一步法 有了初始条件x0 、p0 ,就可以一步一步地使用前一时刻的坐标、动量值确定下一时刻的坐标、动量值;两步法 所得的坐标和动量的递推公式分别为:名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 17 页精选学习资料 - - - - - - - - - 读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思高分析材料设计基础1、高分子的多级结构 答:一级结构;二级结构;三级结构;高级结构2、高分子设计主要内容 答: 设计或推断与某些宏观性能相对应的高分子性质;提出或设计能表达这一(些)性质的高分子结构;挑选合成与加工方法和条件并完成高分子的合成与加工;3
13、、高分子的结构: 指组成高分子的不同尺度的结构单元在空间的相对排列;包括: 链的结构(近程结构和远程结构);凝结态结构 4、高分子链的几种模型 答:线形高分子( linear polymer ) : 分子长链可以蜷曲成团;线形的分子 间没有化学建键结合, 在受热或者受力的情形下分子间可以相互移动,因此线型 高聚物可以在适当的溶剂中溶解,加热时可以熔融,易于加工成型;支化高分子( branching polymer): 与线形高分子的化学性质相像,但物理机械性能不同,线形分子易于结晶,故密度,熔点,结晶度和硬度方面都高于前 者;支化破坏了分子的规整性,故结晶度大大降低;交联( network p
14、olymer 状结构;): 高分子链之间通过支链连接成一个空间三维网支化的高分子可以溶解 ; 交联的高分子不溶解 , 在交联度不大的情形下溶胀 , 不熔融的热固性塑料和硫化橡胶都是交联高分子;5、共聚物概念及其种类: 由两种以上的单体键合而成的聚合物 , 分为交替共聚物、无规共聚物、嵌段共聚物、接枝共聚物6、构型: 指分子中由化学键所固定的原子在空间的几何排列;这种排列是稳固名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 17 页精选学习资料 - - - - - - - - - 读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思的,要转变构型必需经过化学键的断裂和重组;7、聚合物结构各打算其哪些性
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 材料 设计 复习资料
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内