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郭烨

作品数:2 被引量:0H指数:0
供职机构:武汉理工大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划更多>>
相关领域:理学一般工业技术更多>>

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 1篇一般工业技术
  • 1篇理学

主题

  • 2篇动力学
  • 2篇热电材料
  • 2篇力学性能
  • 2篇分子
  • 2篇分子动力学
  • 2篇MG2SI
  • 2篇力学性
  • 1篇动力学模拟
  • 1篇热传导性
  • 1篇热传导性能
  • 1篇分子动力学模...
  • 1篇MG_2SI

机构

  • 2篇武汉理工大学

作者

  • 2篇郭烨
  • 1篇翟鹏程
  • 1篇黄贲
  • 1篇杨绪秋

传媒

  • 1篇科学技术与工...

年份

  • 2篇2017
2 条 记 录,以下是 1-2
排序方式:
热电材料Mg2Si热、力学性能的分子动力学模拟:纳孔效应
Mg2Si热电材料原料来源广泛、价格低廉,可在500~800K温度区间内实现热能和电能的直接转换,在太阳能发电利用、工业废热回收利用和制冷等领域有着广泛的应用前景。已有的实验研究表明,在Mg2Si等热电材料中引入纳米孔洞...
郭烨
关键词:热电材料热传导性能力学性能分子动力学
Mg_2Si热电材料力学性能的分子动力学模拟研究:纳孔效应
2017年
在热电材料里引入纳孔能有效降低材料的热导率从而提高其热电性能,但纳米孔洞的引入也可能影响材料的力学性能。以圆柱孔理想单晶Mg_2Si块体热电材料为研究对象,建立不同孔径、孔隙率以及分布形式的纳孔Mg_2Si材料的原子模型,采用分子动力学模拟方法研究不同模型下材料的拉伸力学性能。结果表明:①纳孔的引入造成Mg_2Si热电材料的极限应力和弹性模量的降低,而纳孔孔隙率、分布形式都会影响到材料的极限应力,而材料的弹性模量主要与孔隙率有关,孔隙率越大,材料的弹性模量越低;②纳孔的引入不仅减小材料的有效荷载面积,更重要的是造成材料内部应力分布不均匀,而材料所能承受的拉伸方向的应力极限是一定的,因而当纳孔Mg_2Si热电材料平均应力远小于完整块体的极限应力时,材料内部最薄弱的地方的应力就已达到其极限应力,造成材料的破坏。
郭烨杨绪秋黄贲翟鹏程
关键词:力学性能分子动力学
共1页<1>
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