基于第一性原理结构材料的力学性质研究样本.doc
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1、资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。基于第一性原理结构材料的力学性质研究基于第一性原理结构材料的力学性质研究摘 要基于电子结构理论的第一性原理的计算方法是最有前途的材料设计的计算方法之一。虽然只有少数力学性能( 例如, 理想的强度和弹性常数) 是直接由第一性原理计算得出, 经过提取适当的计算参数, 这种方法能够预测复杂的机械性能, ( 例如, 体弹性模量剪切模量的比例, 形成能和晶格缺陷之间的相互作用能) 并采取适当的模型( 如位错核心的PeierlsNabarro模型) 。在本论文中, 我们简要回顾一下最近的第一性原理对结构材料机械性能的研究, 涵盖了理想的强度,
2、弹性常数, 晶格缺陷等主题。最近的一些主要如相干势耦合近似第一性原理的方法( 足够精确的计算具有复杂元素成分的任意合金的弹性常数) 对重要的低C11-C12超级属性的BCC-Ti基合金的重视, 溶质的相互作用和抗蠕变性都突出显示。关键词: 第一性原理的方法; 机械性能; 理想的强度; 弹性模量; 晶格缺1.前言机械性能是结构材料的主要性能。获取所需的性能材料的经典方法是所谓的试错, 即或多或少从周期表中任意找出数以百计的化学物元素组合来试着找到材料成分的公式。由于花费大量的时间和金钱, 这样的材料设计是然不是最佳的。材料科学家早就预计, 她们能够有效地为所需的性能材料找到合适的公式, 即选择化
3、学元素有意根据目标的机械性能。随着材料的建模方法和计算机技术发展, 材料科学家的梦想在逐渐接近现实。在不同的材料建模方法, 基于电子结构的理论第一性原理( 或从头算) 1为最有前途的方法之一。经过求解一个系统中给定的化学位置和晶格结构的自洽薛定谔方程( 实验或经验参数都不需要) , 这些方法产生的电, 子波函数和有关的物理量, 如系统的总能量, 原子力等。大多数固体的性能依赖于电子的行为, 由于电子是约束原子核和固体的胶水, 因此能够经过固体的电子结构预测。然而, 经过第一性原理对电子结构的计算来了解机械性能有时不是很容易, 因为许多因素, 从电子到原子, 微观结构, 连续介质都包含在内。只有
4、少数如理想强度和弹性常数等机械性能直接由第一性原理计算得出。然而, 大多数机械性能像屈服强度一样具有晶格结构敏感而且高度依赖于晶格缺陷, 例如空缺、 间隙或置换原子, 位错, 晶界, 层错等, 因此, 第一性原理晶格缺陷的调查能够提供一个间接但有效的机械性能预测方式。在本文中, 我们试图给出一个过去两年的经过第一性原理方法计算机械性能的简要回顾, 涵盖理想强度, 弹性常数和晶格缺陷等问题, 蒂斯缺陷。受限于本次审查的长度, 我们应该指出, 我们不可能涉及这个非常活跃的领域的所有出版物, 不能讨论更多细节的主问题。由于同样的原因, 本次审查不包括结构材料的设计一些其它有趣的问题( 如相稳定性和相
5、变, 相图, 晶格动力学, 等等) 。2理想强度 理想的强度代表了晶体的强度极限, 提供了晶体的连接方法, 和, 因此, 这是工程设计和理论间无害环境技术。它是可从第一性原理计算直接得出的性能之一 。运用一系列的增量应力于 一个非应变晶体( 拉伸或剪切 在所需方向晶体) , 人们能够经过第一性原理获取 最终应力。理想强度是使材料弹性不稳定所需提供的最大应力 。 在过去的两年里, 第一性原理计算材料的理想强度 如纯金属( Fe2,Al3-5,Si4和Cu5) , 金属间化合物 ( 例如, 过渡金属铝化6,7) , 和陶瓷 ( 例如, Si3N48,9) , 等等, 都被广泛报道。除了理想强度,
6、这是最近提出的。Yip和collaborators认为, 在理想剪切强度时发生最大剪应变 , 就像她们定义的那样, 剪切强度也是材料的固有属性 这表明定量的电子和原子在 10断键点发生固体反应。Yip和collaborators已经检查22种简单金属和陶瓷的压应力。剪切强度可能用来解释为什么铝比Cu具有较大的理想强度 虽然铝在111、 112具有较小的剪切模量5, 即铝比铜具有较大的剪切模量( 在弹性不稳定前有更多扩展形成范围) 。理想强度的第一性原理计算 多集中于完美的晶体, 因为一个大的系统中 需要表示晶体缺陷, 因此 更多的计算资源是必须的。随着电子结构理论的发展( 如第一性原理 赝势法
7、) 及计算机技术, 理论家也关注有缺陷的晶体的理想强度。铝九号晶界的理想抗张强度已经经过第一性原理 赝势法进行研究11。结果表明, 和完美的晶体相比由于晶界的重建使晶界处的理想强度减少的并不多。理想的强度 晶体缺陷的理想强度提供了一些真实材料的缺陷区域固有特性的信息。3弹性性能 弹性系数是另一种可直接由第一性原理的方法推测的机械性能。虽然理想强度代表了材料大变形的非线性响应 , 弹性系数反映了晶格在平衡位置的小应变的线性响应 。经过在晶体平衡位置进行一系列的应变, 第一性原理的方法给出了最终应力和总 能量。根据弹性关系拟合应力应变或总能量应变曲线 , 人们会得到晶体( 见参考文献12审查) 的
8、弹性常数。近几年, Laves相12-15, 过渡/ 贵重的金属铝化物/氮化物/碳化物16-19和铂金属基化合物20, 具有相对 高强度和熔融温度, 由于其潜在的高温应用而备受 关注, ( 在航天或航空引擎如) 。这些金属间化合物弹性常数已经过第一性原理计算 广泛的研究 12-20。 原子占用晶格位置在上述材料中很好的界定。然而, 最真实的 结构材料是非常复杂的而且可能含有合金原子随机分布在晶体中。原则上, 在第一性原理的方法框架中, 晶体晶格的结点 只能有一种原子占据, 这使得直接计算随机合金, 特别是那些复杂多成分合金变得非常不方便。现在这个困难已经被Vitos等22经过在第一原理方法中相
9、干势近似(CPA)的实现而解决21 。由于使用全电荷密度扩展作为基础的轨道组22,23, 第一原理方法中相干势近似(CPA)是足够精确校准, 任意合金的弹性常数。这种方法 已成功地应用在计算奥氏体不锈钢的弹性常数( FeCrNi和FeCrNiMo) 24和随机铝锂合金25。结果 在与得到得实验值吻合良好。 第一性原理CPA提供了一种可行的方法 对于真正合金性质的第一性原理计算。从第一原理计算的弹性常数, 有时也会得到各向同性弹性模量, 体积模量 B, 剪切模量G, 和杨氏模量E使用 如Heuss, 福格特, 或希尔计划平均系统26。一些 其它属性, 如弹性泊松比, 各向异性 值等, 也可得出。
10、这些量密切 涉及到材料更复杂的机械性能如延展性和可塑性等。 , Gschneidner等发现了一个具有B2结构韧性稀土 金属间化合物家族27。它们的 计算表明, 该化合物的泊松比和各向异性值分别是0.3和1.0, 靠近BCC过渡金属, 这表明 这些化合物现对于较脆的非稀土B2相更易显示各向同性的性质 28。这可能能够解释稀土化合物不具有脆性。对稀土机械性能背后的物理探索可能为改进其它金属间化合物的延展性提供方法。早在1954年, 对体弹性模量与剪切模量比分析的基础上, B/G, 纯金属, 皮尤认为的B / G反映了金属塑性29: B/G越大, 金属的韧性越大。在其它金属像金属间化合物中还发现相
11、似的趋势。B/G是当前作为一个预测在第一原理材料的设计中被广泛地接受。Vitos et al使用第一性原理中的CPA方法计算了弹性常数和B/G值以及剪切模量作为成分公式 24。从化学成分-的B/G和组成剪切模量的关系, 她们预测 两种新的奥氏体不锈钢的基本组成: 一个是( Fe13Cr8Ni) 具有优良的硬度, 另一个( Fe- 18Cr - 24Ni) 与显著的耐各种 形式的局部腐蚀和中间硬度。除了B / G, 最近发现的C11C12对材料的机械性能也 非常的重要。 Ikehata等已经利用第一性原理赝势法计算出含有钒, 铌, 钽, 钼, 或W合金元素的钛合金的二元弹性常数 * 30。结果表
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