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他不仅要控制每一个原子的精确位移,还要时刻维持着整个体系的能量平衡,防止其因为内应力过大而崩溃。
更让他感到头疼的是,在马氏体相变过程中,为了适应形状改变并降低体系的应变能,通常会形成大量的**孪晶**。孪晶是指两个或多个晶体部分,它们在晶体学取向上存在特定的对称关系。在记忆合金中,这些孪晶界面的形成、运动和消失,直接关系到其形状记忆效应和超弹性。
模拟单个马氏体晶胞已经如此艰难,更遑论模拟包含复杂孪晶结构的多晶体系了!
“只能先简化……模拟最核心的单晶相变机制……”陆一鸣做出了取舍。
时间在极度的专注和精神消耗中飞速流逝。陆一鸣已经完全忘记外界的一切,他的整个心神都沉浸在这个微观的原子世界中,与那些看不见的粒子进行着一场没有硝烟的战争。
不知过了多久,或许是几个小时,或许是一整天。
当陆一鸣的精神力真正濒临枯竭,神秘书册的能量储备也几乎见底,发出阵阵警告般的嗡鸣时——
“嗡——!”
一声比之前凝聚劣等能量晶时更加悠远,也更加深邃的奇异颤音,从神秘书册中传出,回荡在整个实验室。
陆一鸣猛地睁开布满血丝的双眼,眼中闪烁着难以置信的狂喜与极致的疲惫。
在他的像素视界中,神秘书册的页面上,不再是混乱的原子团,而是清晰地呈现出两幅截然不同但又相互关联的原子结构图像。
一幅是高温下的B2立方奥氏体晶格模型,原子排列规整有序。
另一幅则是低温下的B19单斜马氏体晶格模型,虽然原子排列略显复杂倾斜,但依旧保持着一种内在的,符合晶体学规律的稳定结构。
更重要的是,在两幅图像之间,还有一系列动态的序列帧,它们清晰展示了从奥氏体相转变为马氏体相的过程中,原子如何进行协同位移,晶格如何发生畸变的全部过程!
**镍钛记忆合金(简化模型)微观结构与相变机制初步数据已记录**
**高温奥氏体相(B2):晶格参数a≈0.301nm**
**低温马氏体相(B19):晶格参数a≈0.289nm,b≈0.412nm,c≈0.462nm,β≈96.8°(注:此为理论参考值,实际模拟结果可能存在偏差)**
**相变温度区间(参考):As≈50-100°C,Af≈60-120°C,ms≈30-80°C,mf≈20-60°C(注:具体数值与合金成分及热处理工艺密切相关)**
**主要相变机制:热弹性马氏体相变,涉及{110}<1-10>B2滑移系的协同切变及晶格畸变,伴随孪晶的形成与消除。**
**警告:当前模拟数据为高度简化模型,未考虑多晶效应、缺陷影响、界面能以及原子间精确相互作用势等复杂因素。若用于“具现”,所得材料性能可能与理论值存在巨大差异,且稳定性无法保证。**
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一连串信息流涌入陆一鸣的脑海。虽然书册明确提示这只是“简化模型”和“初步数据”,但陆一鸣知道,他已经成功迈出了最艰难,也是最关键的一步!
他成功地用模拟能力,在原子层面上,复现了记忆合金最核心的相变机制!
“呼……呼……”陆一鸣瘫倒在地,胸膛剧烈起伏,浑身力气仿佛都被抽空了。他感觉自己的大脑像是一台超负荷运转后即将烧毁的中央处理器,嗡嗡作响,刺痛不已。
但他脸上的笑容,却比任何时候都要灿烂。
这次模拟,虽然耗尽了他几乎所有的精神力和书册的大部分能量储备,但其意义之重大,远非几颗劣等能量晶所能比拟。
它标志着陆一鸣的模拟能力,已经成功地从宏观的生物结构和普通材料,拓展到了微观的,原子级别的,具有复杂相变机制的特种合金领域!
这意味着,他距离亲手具现出可控相变材料的梦想,又近了一大步!
米淑琴在门外听到了动静,推门进来,看到陆一鸣虚脱的样子,还有书册页面上那些闪烁着深奥光芒的原子结构图,眼中露出了难以抑制的震惊与欣慰。
“你……你真的做到了?模拟记忆合金的微观结构?”她扶起陆一鸣,声音因激动而微微颤抖。
陆一鸣虚弱地点了点头,指着书册上的图像,断断续续地解释道:“是的……米教授……虽然……只是简化模型……但我……抓住了……核心的……相变机制……”
米淑琴仔细看着那些复杂的原子排列图和相变路径示意图,这位经验丰富的物理学教授,此刻也忍不住由衷地赞叹道:“难以置信……陆一鸣,你正在创造一个前所未有的奇迹!将理论物理和材料科学,以如此直观并且高效的方式,与异能相结合……这简直是……神乎其技!”
陆一鸣知道,这只是一个开始。他模拟出的数据还很粗糙,还有太多的未知因素没有考虑进去。但无论如何,他已经拥有了第一份关于“记忆合金”的微观蓝图。
接下来,就是尝试用具现能力,将这份蓝图,变为现实!
而这,无疑又将是一场充满艰辛与挑战的全新征程。
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