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作者胡标
出版社中国科学技术大学出版社有限责任公司
ISBN9787312050763
出版时间2020-06
装帧平装
开本16开
定价68元
货号11168224
上书时间2024-10-08
第1章 绪 论
1.1 引 言
钛合金因比强度高、耐蚀性好、耐热性高、生物相容性好等性能被广泛应用于航空航天、兵器、石油、化工、医疗等领域Ⅲ。目前广泛使用的钛合金基本上是多元多相体系,其性能很大程度上取决于材料制备过程中所形成的微观结构,即在凝固或后续热处理过程中析出相的种类与含量、相的形貌与尺寸、枝晶间距、微观偏析等。微观结构演变模拟的定量描述是以准确的热力学数据为前提的。但大部分多元合金体系缺少可靠而必要的热力学数据,特别是亚稳相的热力学数据,所以对其凝固或热处理等过程中的精确微观结构演变模拟难以进行。近年来,如何高效获得含亚稳相的多元多相钛合金热力学数据一直是材料设计领域研究的热点和难点。
目前材料科学的发展已经进入了一个多元化的时期。材料基础领域的研究已经和物理、化学、数学及计算机科学相结合。材料计算已成为材料研究领域的一个重要分支。当前材料设计的主导思想是将材料计算模拟和实验相结合,多维尺度的材料模拟已经成为材料设计不可缺少的一环。对于多维尺度的材料研究,人们往往需要引入不同的计算方法,如第一性原理、分子动力学、蒙特卡罗模拟、相场模拟等,或者将不同维度的计算方法相结合。计算材料科学发展的一个重要分支,可以通过图1.1进行概括。在这个分支里,其主要的计算研究方法有第一性原理计算(first.principles calculation)、相图计算(CALculation of PHAse Diagrams,CALPHAD)相场模拟(phase field simulation)。这三者之间的关系可以通过吉布斯自由能(Gibbs free energy)和原子移动性参数(atomic mobility)联系起来。在理论上,这三种方法是互补的,因而可以构建出从微观原子到宏观组织结构的桥梁。目前,这三种计算研究方法仍在不断发展和完善。其中就CALPHAD方法而言,从20世纪70年代诞生以来便显示出超强的应用潜力。该方法经过不断的发展,现已作为一种高效的材料设计方法被工业界广泛运用。
对于低维计算,由C~PHAD方法可以寻求相关实验测定的信息(如相平衡......
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