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电网电站构建CALPHAD建模工具所需的两个支柱是软件和热力学数据库。参考文献1.QiDing,ZhanShi,MingyueXu,NannanSun,CongLi,JiajiaHan,YongLu,ShuiyuanYang,CuipingWang,XingjunLiu,WeiweiXu,抽水AmodifiedCALPHADmodelforthermalexpansioncoefficientinInvarNi-Fe(FCC)alloys [J],抽水ComputationalMaterialsScience152(2018)178–182.WeiXie,DaneMorgan,CALPHADmodelingandabinitiocalculationsoftheNp-U-Zrsystem[J],ComputationalMaterialsScience143(2018)505–5143.Tazuddin,HemantkumarN.Aiyer,AmitChatterjee,PhaseequilibriastudiesofCaO-SiO2-Al2O3-Fe2O3-MgOsystemusingCALPHAD [J],Calphad60(2018)116–1254.TaichiAbe,YingChen,ArkapolSaengdeejimg,YoshinaoKobayashi,ComputationalphasediagramsfortheNd-basedmagnetsbasedonthecombinedab initio/CALPHADapproach [J],ScriptaMaterialia154(2018)305–3105.Hai-LinChen,HuahaiMao,QingChen,DatabasedevelopmentandCalphadcalculationsforhighentropyalloys:Challenges,strategies,andtips [J],MaterialsChemistryandPhysics210(2018)279-290RainerSchmid-Fetzer,FanZhang,ThelightalloyCalphaddatabasesPanAlandPanMg[J],Calphad61(2018)246–263本文由材料人科技顾问张博士。
其中,汇总在考虑铁磁-顺磁转变的情况下,汇总A-B二元体系的CTE和顺磁αFe分量可表示为:计算结果与FCCNi-Fe合金的CTE测试数据如图1所示,可以看出,从改进的CALPHAD模型所获得的预测结果与实验数据非常一致,在铁磁-顺磁转变CTE的V峰也被很好地模拟,特别是在Invar合金组合物周围。Chen等人最近建立了一个热力学数据库(TCHEA1),项目蓄能项目特别是针对15个元素框架内的高熵合金,项目蓄能项目结合热力学计算软件Thermo-Calc,该数据库能够预测多组分固溶体的相稳定性,突出了高通量密度泛函理论(DFT)计算的用法,用于验证和改进固溶体的二元和三元参数,同时可以外推到亚稳区域和更高阶系统[5]。图8 Cr、电网电站Si元素对AA7050合金固相线温度的影响图9 时效温度对屈服强度影响的模拟结果CALPHAD方法普遍认为是加速材料设计和开发的有用方法,电网电站CALPHAD类型的建模工具目前正被ICME从业者广泛使用。
图4 CaO,抽水SiO2,抽水Fe2O3,Al2O3和MgO的影响曲线该成果建立了输入氧化物和输出预期相的范例,Thermo-Calc是研究多组分体系(如C-A-S-F-M)相的有力工具,成功地揭示了液相和其他相随温度的变化,而这很难用实验方法检测。PanMg可以广泛应用到镁合金设计、汇总加工参数确定,以及铸造性评估等方面。
图5 计算的Nd-O二元系相图和在1673K时的Fe-Nd-O三元系统的等温截面图仅仅通过实验技术获得的稳定状态的热力学参数是很难得到烧结磁体中各个相的吉布斯自由能函数的,项目蓄能项目因此理论计算是必不可少的。
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然而,汇总应该进一步克服一些挑战,汇总包括高RT离子电导率,良好的化学/电化学稳定性,灵活的机械性能以及低成本和环境友好的制备工艺等,通过添加离子液体,用聚合物渗透,原位/非原位SEI形成等形成的湿界面中间层是解决该问题的有效策略。固态电池由于具有高能量密度、项目蓄能项目高安全性、抑制锂枝晶等优点,已成为高能量密度动力锂电池领域的研究前沿。
电网电站电极/电解质之间的界面问题。4、抽水中国科学技术大学 余彦余彦,中国科学技术大学材料科学与工程系教授,博士生导师。