本项目在前一项目研究工作的基本上,采用分子动力学方法和原子示踪法,在银河II型计算机上完成5万个液态金属原子凝固过程的模拟计算,实现并行算法的突破,为大规模计算打下扎实的理论和技术基础。获得四项重要研究成果:一是发现液态金属母体微结构不仅具有明显的遗传效应,而且还具有明显的遗传选择性。这对于深入理角材料的宏观性参与微观结构及凝固过程之间摧在联系,以及合金设计是一个重要突破。二是发现液态金属中存在着明显的7度对称性原子团和低温端相变点。三是发现液态金属的不同初始状对凝固态微结构有显著影响。四是发现液态金属在高温加热时微结构有序度转变的动态过程。从而为合理利用遗传效应来获得新材料开辟出一条新途径。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
萃取过程中微观到宏观的多尺度超分子组装 --离子液体的特异性功能
"多对多"模式下GEO卫星在轨加注任务规划
非牛顿流体剪切稀化特性的分子动力学模拟
血管内皮细胞线粒体动力学相关功能与心血管疾病关系的研究进展
基于SSR 的西南地区野生菰资源 遗传多样性及遗传结构分析
金属间化合物合金液态结构在凝固过程中的演变
液态金属微结构遗传的选择性与导向机理及控制途径研究
液态金属快速流动下金属凝固组织形成规律的研究
电磁搅拌连铸中液态金属流动与传热特性及其对凝固过程的影响