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丁家强

作品数:10 被引量:29H指数:3
供职机构:中国科学院力学研究所更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
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文献类型

  • 10篇中文期刊文章

领域

  • 9篇理学
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 10篇分子
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  • 1篇凝聚态物质
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机构

  • 10篇中国科学院力...
  • 1篇中国科学院

作者

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  • 1篇周富信
  • 1篇吴希俊

传媒

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  • 2篇原子与分子物...
  • 1篇力学与实践

年份

  • 1篇2000
  • 2篇1995
  • 1篇1993
  • 1篇1992
  • 1篇1991
  • 1篇1990
  • 3篇1989
10 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
高压气体振动弛豫过程的微观研究
1995年
此文利用分子动力学计算机模拟方法,研究温度达到一千度,压力为几十万大气压下气体的振动弛豫速率与双原子分子的非谐性及温度的关系,发现振动弛豫速率随双原子分子的非谐性增大而迅速加快,却与温度几乎无关。
丁家强陈致英
关键词:高压气体分子动力学温度
凝聚态物质振动-平动能量弛豫过程的分子动力学模拟被引量:3
1993年
本文利用分子动力学计算机模拟方法,研究了稠密态双原子分子振动-平动弛豫速率与分子离解能、密度和温度的关系。发现振动弛豫速率随着分子离解能的增高而下降。这一现象与由光谱数据得到的结果是一致的。它可以用振动频率的下降来解释;分子振动弛豫速率随密度增大而加快,在我们所作的范围内,似乎看不到弛豫速率与温度有关。
丁家强陈致英
关键词:振动弛豫分子动力学凝聚态物质
液体界面现象及表面张力的分子动力学模拟被引量:1
1992年
本文利用分子动力学计算机模拟的方法,研究了氪的固-液、液-气和气-固的界面现象。显示了液体的零级径向分布是有序的,与固体相邻的液体部分有类晶结构,固体表面出现了气体吸附层。表面张力计算结果与实验值很好的吻合,证明Lennead-Jones势对球形原子的相互作用作了很好的描述,在表面张力计算中可以忽略去截断效应。
丁家强
关键词:分子动力学
零温下α铁晶界结构的分子动力学模拟
1989年
本文采用Johoson的四参数势和固定体积的假定,应用分子动力学方法对零温下α铁的两种晶界弛豫结构进行了模拟。计算结果表明,整个结构图形在平行晶界面的两个方向仍然显示出周期性,在垂直晶界面的方向仍然显示出镜面对称分布。本文计算结果与vitek的静力学方法的结果相当一致。
陈致英周富信唐沧雅丁家强吴希俊
关键词:分子动力学晶界
双原子分子晶体体系振动弛豫的温度效应
1990年
本文用分子动力学模拟方法计算同核双原子分子晶体的振动弛豫速率。结果显示出,这种弛豫的速率是极其迅速的,且弛豫时间T_υ与体系的平均动能E的关系是1nT_V=a+bE^(0.8).
丁家强陈致英
关键词:双原子分子晶体驰豫
α铁晶界熵及表面张力的分子动力学模拟被引量:2
1991年
晶界也是一种界面。表面张力是晶界的一个重要的热力学量。本文采用计算机分子动力学模拟(CMD)方法计算 α-Fe,∑=9 的晶界在不同温度和压力下的表面张力,结果与实验值的比较是满意的。发现熵对晶界的表面张力的贡献是很小的,通常可以忽略不计。
丁家强陈致英
关键词:晶粒间界
稠密流体中双原子分子振动弛豫的非谐性及质量效应
1995年
利用分子动力学计算机模拟方法研究了稠密流体中双原子分子的振动弛豫问题,证实了双原产分子的振动弛豫速率随着其非谐性的增大而加快,同时,其速率也随其质量因子的变大而加速。
丁家强陈致英
关键词:分子动力学
纳米铁热力学性质的分子动力学计算被引量:19
2000年
应用分子动力学方法计算了包括纳米铁晶体的熵、Helmholtz自由能等一系列热力学性质,发现纳米晶体的熵比单晶体的熵值高得多,且这些差别随温度增高而迅速加大,这些结果可以用纳米晶体的特殊结构来解释.纳米晶体中大量不规则原子的存在是熵值增大的根本原因.因而,只要改变纳米晶体的尺寸(事实上也是改变了其中不规则原子的数目)将会改变它的熵值及其它的热力学量,从微观结构与热力学量的关系来说,它将有助于改善纳米晶体的性能.
丁家强陈致英
关键词:纳米晶体分子动力学热力学性质
双原子分子晶体振动弛豫过程的分子动力学研究被引量:4
1989年
用分子动力学方法研究瞬时加热振动自由度后的能量弛豫过程.晶元包含128个双原子分子,采用周期性边界条件和体心立方结构,对于分子内和分子间原子相互作用采用双莫尔斯势.发现平衡时间的对数与因子,f_21之间存在线性关系,而f_21正比于分子内振动与格波振动的频率比.
陈致英丁家强蔡锡年
关键词:分子动力学双原子分子
固态物质分子动力学模拟中的半固定近邻法被引量:1
1989年
对于固态物质的分子动力学计算机模拟,本文提出的半固定近邻法比近邻包法提高计算速度1—5倍,使一般的分子动力学模拟实验可以在超微机中实现.
丁家强陈致英
关键词:分子动力学计算机模拟
共1页<1>
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