1樓:金陵虞姬
如果論理論學術的話,普遍認為金屬材料領域最近二十年進步最快的,就是計算材料科學。
我們都知道,做實驗很重要,但我們不能用經驗解釋實驗結果,也不能說實驗做得出就做,做不出來就算,沒有邏輯地去做。我們需要計算微觀的,微觀的,甚至物理和數學的解釋。如果論理論學術的話,普遍認為金屬材料領域最近二十年進步最快的,就是計算材料科學。
實驗是重要的,實驗的結果是為了驗證實驗。但是為了去論證哪乙個論點最重要的想法是狹隘的。材料工程的結果是無法**的,它需要進行**和篩選,需要進行計算。
運用計算方法可以提高學科整體水平,促進學科發展。這也是mgi的目標。
在2011年的icme平臺,在icme正式搬上臺面之前就已經有很強的工程應用背景。即使現在學術框架已經成熟,仍然有很強的工程思想。十分注重物質加工純者早與組織進化、組織與績效的關係,目標是解決問題,誰有功勞,誰致力於實驗,嫌絕誰去計算,大家都各有功勞。
總之,這一領域很有意思,但目前做雀的理論方法仍然離實際的預期還有一段距離。我們用實驗來做理論,而不是反過來,用理論去證明實驗。這是乙個願景,不是偶然一覺醒來隨便動動手就能實現的,而是需要我們去認清現實,更加致力於這項科學理論。
材料學是什麼
2樓:網友
材料學是研究材料的性質、結構、製備方法以及在不同條件下的行為和應用的學科。它是一門多學科交叉的科學,涉及物舉滑旁理學、化學、工程學正橡和生物學等領域。材料學的目標是理解材料的組成、結構和效能之間的關係,以開發新的材料、改進現有材料的效能,並應用於各種領域,如能源、醫療、航空航天、電子、建築等。
材料學家研究各種材料,包括金屬、陶瓷、聚合物、複合材料和生物材料等。他們通過實驗、建模和計算方法來研究材料的原子級別的結構、晶體結構、晶體缺陷、相變行為、力學效能、電磁性質和化學反應等。他們還研究材料在不同環境條件下的耐久性、腐蝕性、疲勞性和斷讓舉裂效能。
材料學在許多領域都有廣泛的應用。例如,在能源領域,材料學家研究和開發用於太陽能電池、燃料電池和儲能裝置的新型材料。在醫療領域,他們設計和製造用於骨骼修復、人工器官和藥物傳遞的生物材料。
在航空航天領域,他們研究輕質高強度材料和耐高溫材料,以應對極端的環境條件。
什麼是材料學
3樓:便籤
材料學是研究材料組成、結構、工藝、性質和使用效能之間相互關係的學科,為材料設計、製造、工藝優化和合理使用提供科學依據。現代材料學科更注重研究各類材料及它們之間相互滲透的交叉性和綜合性。
材料是人類可以利用的物質,一般是指固體。而材料學是研究材料的製備或加工工藝、材料結構與材料效能三告瞎者之間的相互關係的科學。涉及的理論包括固體物理學,材料化則則學,與電子工程結合,則衍生出電子材料,與機械結合則衍生出結構材料,與生孫友棚物學結合則衍生出生物材料等等。
材料學(hylology)
基本分類:高分子材料(polymer material) 材料學-無機非金屬(inorganic nonmetallic materials)(包括陶瓷材料,半導體材料等)
金屬(metal)(一般分為鐵**屬(黑色金屬),非鐵**屬(有色金屬))
複合材料 (composite materials)(由兩種或者更多種材料以恰當的組合方式構成。一般會以一種材料做基體,另一種材料做為增強體。)、
別忘了啊o(∩_o
計算材料學的主要內容
4樓:憽人璇
計算材料學主要包括兩個方面的內容:一方面是計算模擬,即從實驗資料出發,通過建立數學模型及數值計算,模擬實際過程;另一方面是材料的計算機設計,即直接通過理論模型和計算,**或設計材料結構與效能。前者使材料研究不是停留在實驗結果和定性的討論上,而是使特定材料體系的實驗結果上公升為一般的、定量的理論,後者則使材料的研究與開發更具方向性、前瞻性,有助於原始性創新,可以大大提高研究效率。
因此,計算材料學是連線材料學理論與實驗的橋樑。 計算材料學涉及材料的各個方面,如不同層次的結構、各種效能等等,因此,有很多相應的計算方法。在進行材料計算時,首先要根據所要計算的物件、條件、要求等因素選擇適當的方法。
要想做好選擇,必須瞭解材料計算方法的分類。目前,主要有兩種分類方法:一是按理論模型和方法分類,二是按材料計算的特徵空間尺寸(characteristic space scale)分類。
材料的效能在很大程度上取決於材料的微結構,材料的用途不同,決定其效能的微結構尺度會有很大的差別。例如,對結構材料來說,影響其力學效能的結構尺度在微公尺以上,而對於電、光、磁等功能材料來說可能要小到奈米,甚至是電子結構。因此,計算材料學的研究物件的特徵空間尺度從埃到公尺。
時間是計算材料學的另乙個重要的參量。對於不同的研究物件或計算方法,材料計算的時間尺度可從10-15秒(如分子動力學方法等)到年(如對於腐蝕、蠕變、疲勞等的模擬)。對於具有不同特徵空間、時間尺度的研究物件,均有相應的材料計算方法。
目前常用的計算方法包括第一性原理從頭計演算法,分子動力學方法,蒙特卡洛方法,元胞自動機方法、相場法、幾何拓撲模型方法、有限元分析等。
計算材料學的理論
5樓:霖皙
計算材料科學的發展無論是在理論上還是在實驗上都使原有的材料研究手段得以極大的改觀。它不僅使理論研究從解析推導的束縛中解脫出來,而且使實驗研究方法得到根本的改革,使其建立在更加客觀的基礎上,更有利於從實驗現象中揭示客觀規律,證實客觀規律。因此,計算材料科學是材料研究領域理論研究與實驗研究的橋樑,不僅為理論研究提供了新途徑,而且使實驗研究進入了乙個新的階段。
研究體系的複雜性表現在多個方面,從低自由度體系轉變到多維自由度體系,從標量體系擴充套件到向量、張量系統,從線性系統到非線性系統的研究都使解析方法失去了原有的威力。因此,藉助於計算機進行計算與模擬恰恰成為唯一可能的途徑。複雜性是科學發展的必然結果,計算材料科學的產生和發展也是必然趨勢,它對一些重要科學問題的圓滿解決,充分說明了計算材料科學的重要作用和現實意義。
計算材料科學涉及的學科領域極廣,並滲透到諸多方面。計算材料科學除數值計算以外,還有許多的應用領域,其中計算機模擬是乙個潛力巨大的發展方向。
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金屬板材 本色 製作 純銅板 鈦鋅板等表面不做塗層處理直接加工用於屋面,多用於高檔屋面。摺疊編輯本段金屬瓦的特點。形狀 顏色豐富,色彩豐富,有多種彩色和瓦型可供選擇 防火等級為a級,不燃燒 重量輕,可以把建築物所承受的重量負荷減至最低 百分之百可以 後再利用,不會有害於自然環境 可以承受酷寒 暴炎 ...