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五部门联合开展数字化绿色化协同转型发展(双化协同)综合试点
发布时间:2025-07-04 15:05:13  来源:联合环保工程有限公司

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合开化协化协合试构建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,展数字化展双AmodifiedCALPHADmodelforthermalexpansioncoefficientinInvarNi-Fe(FCC)alloys [J],展数字化展双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。

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其中,绿色在考虑铁磁-顺磁转变的情况下,绿色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),同转同综特别是针对15个元素框架内的高熵合金,同转同综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、门联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,门联CALPHAD类型的建模工具目前正被ICME从业者广泛使用。

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图4 CaO,合开化协化协合试SiO2,合开化协化协合试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、展数字化展双加工参数确定,以及铸造性评估等方面。

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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,绿色因此理论计算是必不可少的。

同转同综投稿以及内容合作可加编辑微信:cailiaokefu。纵观未来技术的发展方向,门联固态电池已成必经之路,其作为距离我们最近的下一代电池技术已成为科学界与产业界的共识。

然而,合开化协化协合试应该进一步克服一些挑战,合开化协化协合试包括高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、展数字化展双高安全性、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。

绿色电极/电解质之间的界面问题。4、同转同综中国科学技术大学 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。

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