微观尺度材料设计的理论基础.ppt
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1、微观尺度材料设计的理论基础Theory of Material Computation and Simulation in Atomic Scale,Qing-Yu ZhangState Key Laboratory for Materials Modification by Laser,Ion and Electron Beams,微观尺度材料设计 物理思想,材料是由原子组成,因此材料的性质取决于组成材料的原子及其电子的运动状态。从能量的角度上看,处于平衡状态下的材料的原子及其电子的运动应处于整个系统的能量稳态或亚稳态。描述原子及其电子运动的物理基础是量子力学。求解多粒子体系量子力学方程必须
2、针对所研究的具体内容而进行必要的简化和近似。,微观尺度材料设计 理论基础,微观粒子的运动行为薛定谔方程对于处于能量为Ek的本征态上的束缚粒子,微观尺度材料设计 理论基础,微观粒子的运动行为薛定谔方程定义Hamilton算符H则,微观尺度材料设计 理论基础,多粒子体系的薛定谔方程,微观尺度材料设计 理论基础,多粒子体系的简化方案把在原子结合中起作用的价电子和内层电子分离,内层电子与原子核一起运动,构成离子实。离子实的质量和电荷量做相应调整。由于电子的响应速度极快,因此可以将离子的运动与电子的运动分离 Born-Oppenheimer绝热近似。对于有电子运动与离子实运动相互耦合和离子实电子向价电子
3、转移的情况,绝热近似不成立。,微观尺度材料设计 理论基础,离子实(原子)体系离子实(原子)体系决定着材料中声波的传播、热膨胀、晶格比热、晶格热导率、结构缺陷等性能。离子实(原子)体系的Hamilton算符,微观尺度材料设计 理论基础,晶格动力学周期排列的离子实(原子)体系的行为可以通过晶格动力学理论处理,通过晶格振动中能量量子声子描述晶体的物理特性。模拟离子实(原子)体系行为的主要方法是分子动力学,其基本物理思想是求解一定物理条件下的多原子体系的Newton运动方程,给出原子运动随时间的演化,通过统计力学方法给出材料的相关性能。,微观尺度材料设计 理论基础,电子体系电子体系的薛定谔方程决定着材
4、料的电导率、金属的热导率、超导电性、能带结构、磁学性能等等。电子体系的Hamilton算符:,微观尺度材料设计 理论基础,单电子近似近自由电子近似紧束缚近似,微观尺度材料设计 理论基础,Hartree自洽场近似 Hartree自洽场近似通过引入电子间的作用势简化方程,即假设每一个电子运动于其它电子所构成的电荷分布所决定的势场中。,微观尺度材料设计 理论基础,Hartree自洽场近似 假设系统的波函数可以表示成单电子波函数的乘积,则系统的薛定谔方程可以分解为N个电子薛定谔方程,微观尺度材料设计 理论基础,Hartree自洽场近似 如果从一组假设的波函数出发,方程组可以通过自洽的方法求解,电子系统
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