计算材料学 之 材料设计、计算及模拟.ppt
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1、计算材料学之材料设计、计算及模拟主要内容主要内容o计算材料学的起源计算材料学的起源o计算材料学的方法计算材料学的方法o计算材料学的应用计算材料学的应用21953年舒尔(年舒尔(H.Schull)等人用手摇计算机,摇了等人用手摇计算机,摇了2年年才完成氮分子的哈特里福克(才完成氮分子的哈特里福克(Hartree-Fock)等级的等级的从头计算。从头计算。也许我们可以相信理论物理学家,物质的所有性质也许我们可以相信理论物理学家,物质的所有性质都应当用薛定谔方程来计算。但事实上,自从薛定都应当用薛定谔方程来计算。但事实上,自从薛定谔方程发现以来的谔方程发现以来的3030年中,我们看到,化学家感兴年中
2、,我们看到,化学家感兴趣的物质性质只有很少几个作出了准确而又非经验趣的物质性质只有很少几个作出了准确而又非经验性的量子力学计算。性的量子力学计算。L.Pauling(1960)67科学计算的重要性“科学计算已经是继理论科学、实验科学之后,人类认识科学计算已经是继理论科学、实验科学之后,人类认识与征服自然的第三种科学方法。与征服自然的第三种科学方法。”“现代理论和计算机的进步,使得材料科学与工程的性质现代理论和计算机的进步,使得材料科学与工程的性质正在发生变化。材料的计算机分析与模型化的进展,将使正在发生变化。材料的计算机分析与模型化的进展,将使材料科学从定性描述逐渐进入定量描述阶段。材料科学从
3、定性描述逐渐进入定量描述阶段。”9090年代的材料科学与工程年代的材料科学与工程8科学计算的可行性 计算机软、硬件条件的飞速发展为科学计算提供了有计算机软、硬件条件的飞速发展为科学计算提供了有力保证。力保证。量子力学,量子化学等基础理论的发展为科学计算奠量子力学,量子化学等基础理论的发展为科学计算奠定了理论基础。定了理论基础。9Moore定律:计算机定律:计算机CPU的速度每的速度每1.5年增加一倍。年增加一倍。19461957 真空管真空管,第一代第一代19581963 晶体管晶体管,第二代第二代19661970集成电路集成电路,第三代第三代1971 大规模和超大规模大规模和超大规模 集成电
4、路集成电路,第四代第四代CPU的速度增加:Moore定律10o多核技术o集群技术11 材料设计(材料设计(Materials by design)一词正在变为现一词正在变为现实,它意味着在材料研制与应用过程中理论的份量不断增实,它意味着在材料研制与应用过程中理论的份量不断增长,研究者今天已经处在应用理论和计算来设计材料的初长,研究者今天已经处在应用理论和计算来设计材料的初期阶段期阶段。美国国家科学研究委员会(美国国家科学研究委员会(1995)材料设计12o计算材料学是沟通理论与实验、宏观与微观的桥梁。计算材料学的概念13计算机计算机模拟模拟计算机模拟与材料研究四面体使用性能合成/加工组织结构/
5、成分性能14 计算材料学(Computational materials science)是结合凝聚态物理、材料物理学、理论化学、材料力学、工程力学和计算机算法等相关学科,利用现代高速计算机,模拟材料的各种物理化学性质,深入理解材料从微观到宏观多个尺度的各种现象与特征,对材料的结构和物理化学性能进行理论预测,从而达到设计新材料的目的。计算材料学的定义15计算材料学的内涵o通过模型化与计算实现对材料制备、加工、结构、性能和服役表现等参量或过程的定量描述;o理解材料结构与性能和功能之间的关系;o设计新材料;o缩短材料研制周围;o降低材料制造过程成本。16o可以归纳为三个方面:(1)计算机模拟是基础
6、研究和工程应用的桥梁。(2)计算机模拟指出了未来材料科学发展的方向。(3)计算机模拟能够揭示材料科学和工程的不同方面。计算模拟的作用17主要内容o计算材料学的起源o计算材料学的方法o计算材料学的应用18材料研究中的尺度(时间和空间)o空间尺度n纳观 原子层次n微观 小于晶粒尺寸n介观 晶粒尺寸大小n宏观 宏观试样尺寸o时间尺度n原子振动频率 n宏观时间尺度19空间尺度2021聚合物中的空间和时间尺度Bond lengths,atomic radii 0.1 nmStatistical(Kuhn)segment length b 1 nmChain radius of gyration 10 n
7、mDomain size in phase-separated material 1 mBond vibrations10-14 sConformat.transitions 10-11 sLongest relaxation time 10-3 sPhase/microphase separation 1 s Physical ageing (g-20C)1 yr Melt Glassy state22材料设计的层次23典型模拟方法空间尺度/m模拟方法典型应用10-10-10-6Metropolis MC热力学、扩散及有序化系统10-10-10-6集团变分法热力学系统10-10-10-6Is
8、ing模型磁性系统10-10-10-6Bragg-Williams-Gorsky模型热力学系统10-10-10-6分子场近似热力学系统10-10-10-6分子动力学晶格缺陷与动力学特征10-12-10-8从头计算分子动力学晶格缺陷与动力学特征24空间尺度/m模拟方法典型应用10-10-100元胞自动机再结晶、生长、相变、流体10-7-10-2弹簧模型断裂力学10-7-10-2顶点模型、拓扑网络模型、晶界动力学成核、结晶、疲劳10-7-10-2几何模型、拓扑模型、组分模型结晶、生长、织构、凝固10-9-10-4位错动力学塑性、微结构、位错分布10-9-10-5动力学金兹堡-朗道型相场模型扩散、晶
9、界、晶粒粗化10-9-10-5多态动力学波茨模型结晶、生长、相变、织构25空间尺度/m模拟方法典型应用10-5-100有限元、有限差分、线性迭代宏观尺度场方程的平均解10-6-100有限元微结构力学性质、凝固10-6-100Tailor-Bishop-Hill模型等弹性、塑性、晶体滑移10-8-100集团模型多晶体弹性10-10-100渗流模型成核、相变、断裂、塑性26主要内容o计算材料学的起源o计算材料学的方法o计算材料学的应用27第一原理(First Principles)o不依赖于实验数据与经验公式,完全从最基本的物理定律出发。n元素周期表+基本物理常数+计算机模拟o对材料科学研究来说,
10、第一原理指的是量子力学。28电子结构与材料性能o电子和原子核是决定原子、分子、凝聚态物质,人造结构性质的基本粒子。o电子被称为“量子胶水”(quantum glue)将原子核连接在一起。o电子激发态决定材料的电子、光学、磁学性能。29电子基态:键合和特征结构a闭壳系统,如惰性气体,闭壳系统,如惰性气体,成键很弱成键很弱b离子晶体,可认为是大的离子晶体,可认为是大的阴离子和小的阳离子组成的阴离子和小的阳离子组成的闭壳系统,如闭壳系统,如NaCl,库仑,库仑作用很强作用很强c共价键,有共用电子对组共价键,有共用电子对组成,有方向性成,有方向性d金属键合,由分布在离子金属键合,由分布在离子核周围的自
11、由电子组成自由核周围的自由电子组成自由电子气电子气30Schrdinger 方程原子核和原子核和原子核和原子核和电子动能电子动能电子动能电子动能原子核原子核原子核原子核-电子电子电子电子相互作用相互作用相互作用相互作用电子电子电子电子-电子电子电子电子相互作用相互作用相互作用相互作用原子核原子核原子核原子核-原子核原子核原子核原子核相互作用相互作用相互作用相互作用31Kohn-Sham(沈吕九)方法o 第二项:静电作用能o 第三项:无相互作用体系的动能oExx:含有交换-相关能的项(难点)32材料电子结构模拟密度泛函理论(DFT)Bismuth-induced embrittlement of
12、 copper grain boundaries Calculated charge density from copper grain-boundary region.G.Duscher,et.al.Nature Materials,22 August,200433Atomic structures of the SrTiO3/Si(001)interfacesC.J.Forst,Nature 427 53(2004)3435oMD是经典力学方法,针对的最小结构单元不再是电子而是原子o因原子的质量比电子大很多,量子效应不明显,可近似用经典力学方法处理o20 世纪 30 年代,Andrews
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