2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、過渡族金屬及其合金是應用最廣泛的金屬材料,現(xiàn)代很多新材料和新應用都來自過渡族金屬及其合金,特別是新型可再生能源材料、高溫耐腐蝕結(jié)構(gòu)材料、新型電子材料等。“材料基因組計劃”的提出,為研究過渡族金屬及其合金新材料提供了新的途徑,特別是對于過渡族金屬中的貴金屬元素及其合金,通過第一性原理計算能夠得到過渡族金屬及其合金的大量性能數(shù)據(jù),從而為新材料發(fā)現(xiàn)、設計和應用打下堅實基礎。有鑒于此,本文通過第一性原理計算系統(tǒng)研究了三種過渡族金屬及其合金系統(tǒng):

2、鈦氫系統(tǒng)、鎢銅合金以及銥基耐超高溫超合金。主要結(jié)果如下:
  (1)鈦氫系統(tǒng):確定了鈦氫系統(tǒng)TiHx(1≤x≤2)在整個成分范圍內(nèi)的基態(tài)結(jié)構(gòu)、氫占位、電子結(jié)構(gòu)、力學性能和熱學性能等,計算結(jié)果與文獻中存在的實驗值自洽,解決了文獻中一直存在的相穩(wěn)定性、氫占位以及氫脆的矛盾,同時計算結(jié)果將直接補充到鈦基儲氫材料數(shù)據(jù)庫中。同時,本文通過G/B值分析了鈦氫系統(tǒng)的脆/韌性,發(fā)現(xiàn)TiHx(1≤x≤2)中脆性相主要是氫含量為1.5<x≤2時的δ相

3、和γ相,當氫含量為1.5≤x≤2時,δ和ε相則具有一定的韌性。通過深入分析鈦氫系統(tǒng)的電子結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)決定TiHx脆/韌性轉(zhuǎn)變的主要原因是隨著氫含量增加,電子成鍵由以共價性為主變?yōu)橐越饘傩詾橹鳌?br>  其次,本文首次提出了TiHx(1≤x≤2)四方相變的兩種分類方法。類型Ⅰ在四方相變路徑上只有一個能量最小值,對應于δ→γ相變;類型Ⅱ在相變路徑有兩個能量極小值,分別對應于δ→ε和δ→γ相變。深入分析發(fā)現(xiàn),類型Ⅱ相變的本質(zhì)是電子結(jié)構(gòu)上出現(xiàn)的

4、奇異性;相變驅(qū)動力是力學不穩(wěn)定和非諧貢獻;相變路徑選擇是二階相變要求體積變化連續(xù)所致。類型Ⅰ相變的驅(qū)動力是立方結(jié)構(gòu)內(nèi)部由于氫原子的加入而導致的對稱破缺提供。在本文中首次提出用泊松比(v13)來標識對稱破缺的程度,發(fā)現(xiàn)泊松比(v13)的大小與四方相變后四方相c/a值的大小成正比。
  (2)鎢銅合金:本文確定了鎢銅合金在整個成分范圍內(nèi)的晶體結(jié)構(gòu):W100-xCux在成分為0≤x≤70時,最穩(wěn)定結(jié)構(gòu)為體心立方固溶體;在70<x≤100

5、時,最穩(wěn)定結(jié)構(gòu)為面心立方固溶體。計算了獲得了鎢銅固溶體的熱學和力學性能,發(fā)現(xiàn)鎢銅固溶體擁有比純鎢和純銅更優(yōu)異的熱學和力學性能。鎢銅合金性能數(shù)據(jù)為開發(fā)和利用鎢銅合金提供了最直接的參考。
  其次,純鎢與純銅界面計算確定了(110)Cu/(110)W和(111)Cu/(110)W界面為銅沉積在鎢上的穩(wěn)定界面。兩種穩(wěn)定界面的界面能隨沉積層數(shù)的改變而改變,在沉積為2層銅時,(110)Cu/(110)W的界面能要比(111)Cu/(110)

6、W的界面能低,能穩(wěn)定生長;沉積超過3層時,(111)Cu/(110)W的界面能要比(110)Cu/(110)W的界面能低,(111)Cu/(110)W成為穩(wěn)定的界面,結(jié)果很好地解釋了文獻中的實驗研究關于界面結(jié)構(gòu)和功函數(shù)的矛盾性結(jié)果。
  同時,計算了鎢銅梯度界面的能量和結(jié)合強度,表明在鎢側(cè)的界面結(jié)合強度高于在銅側(cè)的界面結(jié)合強度,因而在鎢側(cè)梯度界面的設計有助于提高鎢銅之間的結(jié)合。綜合考慮界面結(jié)合強度、楊氏模量以及熱膨脹系數(shù),設計出了

7、一種較為優(yōu)化的梯度方案即純鎢和純銅之間加入W8Cu1/W7Cu2/W6Cu3/Cu6W3/Cu8W1梯度,這一方案即保持鎢銅間高的界面結(jié)合強度,又能極大緩解鎢銅性能的差異。
  (3)銥基超合金:研究表明銥的脆性隨壓力增大而降低,在一定溫度下隨著溫度升高而有所增加。通過比較銥與常見立方結(jié)構(gòu)金屬以及金剛石結(jié)構(gòu)Ⅳ-A族半導體元素的力學性能、脆/韌性、電子結(jié)構(gòu)等發(fā)現(xiàn)銥脆性機理與Ⅳ-A族半導體元素的脆性機理相似,從而為研究和解決銥的脆性提

8、供一個新的思路。
  其次,本文獲得銥與Ir3X(X=Ti、Zr、Hf和Nb)在一定溫度下的熱力學及力學性能。聲子譜和電子能帶計算表明銥與鈮存在很強的相互作用,是Ir3X(X=Ti、Zr、Hf和Nb)強度較高脆性較大的材料。通過第一性原理預測得到了一定溫度下的熱力學性質(zhì)(熱容、焓、熵和吉布斯自由能等),為高性能銥基超合金的研究和設計提供可用信息,也可以作為銥基超合金的材料數(shù)據(jù)庫。
  同時,本文計算了在一定溫度范圍內(nèi),熱膨脹

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