项目名称: 纳米铁电材料Landau-Ginzburg自由能展开的机理分析和系数预报

项目编号: No.10972239

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2010

项目学科: 数理科学和化学

项目作者: 刘玉岚

作者单位: 中山大学

项目金额: 37万元

中文摘要: 针对纳米铁电材料的Landau-Ginzburg自由能展开,本项研究拟开展挖掘其物理机理的系统研究工作。在已知原子之间相互作用势和原子排列的晶格结构的基础上,我们将利用统计力学的方法建立铁电材料微宏观自由能之间的联系,揭示展开式中的梯度项存在的原因和主要影响因素。并建立梯度项等展开系数的微观计算方法和公式。使著名的Landau-Ginzburg唯象理论能够建立在严格的物理基础之上。我们也拟依据理论和第一性原理的关于自由能展开机理的仿真结果制备不同尺寸的不同铁电材料试样,采用合适的方法测定自由能的展开性能,以及展开系数,同理论结果进行比较。可以预见,如果该项研究成功进行,将能够有助于解决单项多重铁性材料的电磁耦合机理等许多相关性能。对于纳米铁电材料来说,不协调应力的普遍存在和重要影响也是我们本项研究的重要任务。

中文关键词: 纳米铁电材料;Landau-Ginzburg自由能展开;第一性原理;梯度系数;

英文摘要:

英文关键词: nano ferroelectric material;Landau-Ginzburg free energy ex;first-principle calculations;gradient coefficient;

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

【经典书】时间序列分析与预测导论,671页pdf
专知会员服务
147+阅读 · 2022年4月1日
专知会员服务
103+阅读 · 2021年8月23日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
专知会员服务
28+阅读 · 2021年2月26日
专知会员服务
42+阅读 · 2021年2月8日
最新《非凸优化理论》进展书册,79页pdf
专知会员服务
108+阅读 · 2020年12月18日
【ICML2020】强化学习中基于模型的方法,279页ppt
专知会员服务
46+阅读 · 2020年10月26日
「深度学习注意力机制 」TKDE 2022研究综述
新智元
5+阅读 · 2022年4月8日
人工神经网络在材料科学中的研究进展
专知
0+阅读 · 2021年5月7日
交通评价指标概略
智能交通技术
15+阅读 · 2019年7月21日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
Arxiv
1+阅读 · 2022年4月19日
Arxiv
57+阅读 · 2022年1月5日
Knowledge Embedding Based Graph Convolutional Network
Arxiv
24+阅读 · 2021年4月23日
Arxiv
19+阅读 · 2020年7月13日
小贴士
相关主题
相关VIP内容
【经典书】时间序列分析与预测导论,671页pdf
专知会员服务
147+阅读 · 2022年4月1日
专知会员服务
103+阅读 · 2021年8月23日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
专知会员服务
28+阅读 · 2021年2月26日
专知会员服务
42+阅读 · 2021年2月8日
最新《非凸优化理论》进展书册,79页pdf
专知会员服务
108+阅读 · 2020年12月18日
【ICML2020】强化学习中基于模型的方法,279页ppt
专知会员服务
46+阅读 · 2020年10月26日
相关资讯
「深度学习注意力机制 」TKDE 2022研究综述
新智元
5+阅读 · 2022年4月8日
人工神经网络在材料科学中的研究进展
专知
0+阅读 · 2021年5月7日
交通评价指标概略
智能交通技术
15+阅读 · 2019年7月21日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员