🗊Презентация Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №1Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №2Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №3Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №4Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №5Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №6Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №7Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №8Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №9Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №10Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №11Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №12Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №13Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №14Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №15Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №16Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №17Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №18Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №19Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №20Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №21Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №22Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №23Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №24Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №25Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №26Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №27Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №28Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №29Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №30Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №31Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №32Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №33Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №34Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №35Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №36Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №37Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №38Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №39Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре, слайд №40

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре. Доклад-сообщение содержит 40 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре
А.А. Назаров
Описание слайда:
Границы зерен в металлах: кратко об истории и структуре А.А. Назаров

Слайд 2





Граница зерен – поверхностный дефект
Описание слайда:
Граница зерен – поверхностный дефект

Слайд 3





Упрочняющая роль границ зерен
(соотношение Холла-Петча)
Описание слайда:
Упрочняющая роль границ зерен (соотношение Холла-Петча)

Слайд 4





Повышение пластичности
(сверхпластическая деформация)
Описание слайда:
Повышение пластичности (сверхпластическая деформация)

Слайд 5





Роль ГЗ в электронных свойствах металлов
Описание слайда:
Роль ГЗ в электронных свойствах металлов

Слайд 6





Геометрические характеристики  ГЗ
Описание слайда:
Геометрические характеристики ГЗ

Слайд 7





Ранние модели структуры границ зерен
1.     Модель аморфного цемента
        (W. Rosenhain, J.C.W. Humphrey J. Iron Steel Inst. 1913. V. 87. P. 219-271.)
	Кристаллы чистого металла окружены и сцементированы очень тонким слоем того же металла в аморфном состоянии…
2.	Модель переходной решетки
	(F. Hargreaves, R.J. Hills, J. Inst. Metals. 1929. 41. 257.)
	Атомы занимают свои узлы в решетке, за исключением, быть может, одного-двух слоев прямо у границы, в которых атомы занимают промежуточные положения, соответствующие минимально возможной при данных условиях потенциальной энергии
Описание слайда:
Ранние модели структуры границ зерен 1. Модель аморфного цемента (W. Rosenhain, J.C.W. Humphrey J. Iron Steel Inst. 1913. V. 87. P. 219-271.) Кристаллы чистого металла окружены и сцементированы очень тонким слоем того же металла в аморфном состоянии… 2. Модель переходной решетки (F. Hargreaves, R.J. Hills, J. Inst. Metals. 1929. 41. 257.) Атомы занимают свои узлы в решетке, за исключением, быть может, одного-двух слоев прямо у границы, в которых атомы занимают промежуточные положения, соответствующие минимально возможной при данных условиях потенциальной энергии

Слайд 8





Доводы в пользу двух моделей ГЗ
Описание слайда:
Доводы в пользу двух моделей ГЗ

Слайд 9





Торжество модели переходной решетки: 1970-1980-е годы
Концепция решетки совпадающих узлов (РСУ)
Специальные ГЗ
Атомистическое моделирование границ наклона 
Венец теории - модель структурных единиц
Описание слайда:
Торжество модели переходной решетки: 1970-1980-е годы Концепция решетки совпадающих узлов (РСУ) Специальные ГЗ Атомистическое моделирование границ наклона Венец теории - модель структурных единиц

Слайд 10





Решетка совпадающих узлов (РСУ)
Специальные границы зерен
Описание слайда:
Решетка совпадающих узлов (РСУ) Специальные границы зерен

Слайд 11





Первый обзор по методам моделирования ГЗ
Описание слайда:
Первый обзор по методам моделирования ГЗ

Слайд 12





Простейшие трюки в моделировании ГЗ
Описание слайда:
Простейшие трюки в моделировании ГЗ

Слайд 13





Первые результаты моделирования ГЗ
Описание слайда:
Первые результаты моделирования ГЗ

Слайд 14





Первые предсказания о структуре ГЗ
Описание слайда:
Первые предсказания о структуре ГЗ

Слайд 15





Модель структурных единиц
Описание слайда:
Модель структурных единиц

Слайд 16





Распад границы наклона на структурные единицы
Описание слайда:
Распад границы наклона на структурные единицы

Слайд 17





Предпочтительные границы наклона [001]
Описание слайда:
Предпочтительные границы наклона [001]

Слайд 18





Модель структурных единиц для границ наклона
Описание слайда:
Модель структурных единиц для границ наклона

Слайд 19





Реванш модели аморфного цемента:  моделирование границ кручения
D. Wolf et al. 1989-1999 гг.
Моделирование ГЗ в бикристаллах и нанокристаллах металлов (Pd) и ковалентных керамик (Si, Di)
Описание слайда:
Реванш модели аморфного цемента: моделирование границ кручения D. Wolf et al. 1989-1999 гг. Моделирование ГЗ в бикристаллах и нанокристаллах металлов (Pd) и ковалентных керамик (Si, Di)

Слайд 20





Геометрия ГЗ общего типа
Описание слайда:
Геометрия ГЗ общего типа

Слайд 21





Протокол МД моделирования ГЗ
Геометрическая исходная структура или формирование границы при кристаллизации двух зерен из расплава
Отжиг при высокой температуре 104 шагов
Охлаждение до 0 К (скорость 7.25х1012 K/с)
Описание слайда:
Протокол МД моделирования ГЗ Геометрическая исходная структура или формирование границы при кристаллизации двух зерен из расплава Отжиг при высокой температуре 104 шагов Охлаждение до 0 К (скорость 7.25х1012 K/с)

Слайд 22





Энергия границ кручения
Описание слайда:
Энергия границ кручения

Слайд 23





Структура границ кручения в бикристаллах - кремний
Описание слайда:
Структура границ кручения в бикристаллах - кремний

Слайд 24





Моделирование нанокристаллов
Описание слайда:
Моделирование нанокристаллов

Слайд 25





РФР границ общего типа в нанокристаллическом Pd
Описание слайда:
РФР границ общего типа в нанокристаллическом Pd

Слайд 26





Границы специальной геометрии в нанокристаллах
Описание слайда:
Границы специальной геометрии в нанокристаллах

Слайд 27





Структура границ кручения в Si: новые результаты
S. von Alftan, P.D. Haynes, K. Kaski, A.P. Sutton, PRL. 2006.96.0555505
S. von Alftan, K. Kaski, A.P. Sutton, PRB. 2007. 74, 134101.
S. von Alftan, K. Kaski, A.P. Sutton, PRB. 2007. 76, 245317 2007
Описание слайда:
Структура границ кручения в Si: новые результаты S. von Alftan, P.D. Haynes, K. Kaski, A.P. Sutton, PRL. 2006.96.0555505 S. von Alftan, K. Kaski, A.P. Sutton, PRB. 2007. 74, 134101. S. von Alftan, K. Kaski, A.P. Sutton, PRB. 2007. 76, 245317 2007

Слайд 28





Рассматриваемые границы
Плоскость (001)
Границы 25/16o,  13/23o,  17/28o, 5/37o,  29/40o
Описание слайда:
Рассматриваемые границы Плоскость (001) Границы 25/16o, 13/23o, 17/28o, 5/37o, 29/40o

Слайд 29





Новый метод МД моделирования ГЗ.
1. Удаление атомов в исходной структуре
Описание слайда:
Новый метод МД моделирования ГЗ. 1. Удаление атомов в исходной структуре

Слайд 30





Новый метод МД моделирования ГЗ.
2. Протокол релаксации
МД 1000 пс области ГЗ толщиной 6 Å при Т=3000 К (плавление)
МД 60 нс всей системы при Т=2000 К («прогулка» по фазовому пространству системы) с эпизодическими повышениями температуры на 1000 К
При этом: определяются средние положения атомов в промежутке 300 пс; если не появляется новая структура за 0.5 нс, т-ра повышается на 1000 К
Через каждые 100 пс записываются структуры, которые были стабильны на протяжении 40 пс
Эти структуры релаксируются при Т=0 К
Описание слайда:
Новый метод МД моделирования ГЗ. 2. Протокол релаксации МД 1000 пс области ГЗ толщиной 6 Å при Т=3000 К (плавление) МД 60 нс всей системы при Т=2000 К («прогулка» по фазовому пространству системы) с эпизодическими повышениями температуры на 1000 К При этом: определяются средние положения атомов в промежутке 300 пс; если не появляется новая структура за 0.5 нс, т-ра повышается на 1000 К Через каждые 100 пс записываются структуры, которые были стабильны на протяжении 40 пс Эти структуры релаксируются при Т=0 К

Слайд 31





Схема эволюции системы в фазовом пространстве
Описание слайда:
Схема эволюции системы в фазовом пространстве

Слайд 32





Параметр порядка ГЗ
Описание слайда:
Параметр порядка ГЗ

Слайд 33





Наблюдаемые структуры ГЗ
Описание слайда:
Наблюдаемые структуры ГЗ

Слайд 34





Выводы из моделирования равновесных ГЗ
Атомная структура ГЗ даже общего типа в основном (равновесном) состоянии может  быть упорядоченной;
Для определения этих состояний необходима специальная процедура моделирования, обеспечивающая нахождение локальных минимумов, близких по энергии к глобальному (быть уверенным, что достигнут глобальный минимум, нельзя)
Описание слайда:
Выводы из моделирования равновесных ГЗ Атомная структура ГЗ даже общего типа в основном (равновесном) состоянии может быть упорядоченной; Для определения этих состояний необходима специальная процедура моделирования, обеспечивающая нахождение локальных минимумов, близких по энергии к глобальному (быть уверенным, что достигнут глобальный минимум, нельзя)

Слайд 35





Влияние на структуру ГЗ напряжений ?
Описание слайда:
Влияние на структуру ГЗ напряжений ?

Слайд 36





Структурные изменения в поле напряжений дефектов
Описание слайда:
Структурные изменения в поле напряжений дефектов

Слайд 37





Поглощение дислокаций границами зерен
Описание слайда:
Поглощение дислокаций границами зерен

Слайд 38





Модели размытия дислокаций в ГЗ
Описание слайда:
Модели размытия дислокаций в ГЗ

Слайд 39





Неравновесное состояние ГЗ при сверхпластичности
Описание слайда:
Неравновесное состояние ГЗ при сверхпластичности

Слайд 40





Заключение
МД моделирование не всесильно. Даже при нынешних возможностях компьютеров необходимо быть осторожным в интерпретации результатов. 
Нужно всегда опираться на знание природы исследуемых явлений и структур при построении исходных структур для моделирования и анализе данных, не полагаясь только на возможности самого моделирования. 
Практические на исследованы методами моделирования атомная структура ГЗ  в полях внешних и внутренних напряжений, в неравновесном состоянии в процессе высокотемпературной деформации.
Описание слайда:
Заключение МД моделирование не всесильно. Даже при нынешних возможностях компьютеров необходимо быть осторожным в интерпретации результатов. Нужно всегда опираться на знание природы исследуемых явлений и структур при построении исходных структур для моделирования и анализе данных, не полагаясь только на возможности самого моделирования. Практические на исследованы методами моделирования атомная структура ГЗ в полях внешних и внутренних напряжений, в неравновесном состоянии в процессе высокотемпературной деформации.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию