核级特种合金承载着反应堆安全运行的重任。锆合金包壳的水腐蚀与氧化膜演化、钨基材料的氢致晶界脆化、铀金属表面的氢化反应与杂质毒化、聚变堆钨壁中氚的迁移与滞留——这些关键失效问题的微观机制究竟如何发生?基于第一性原理和机器学习势的多尺度计算方法能否为我们提前预见材料失效轨迹,为材料设计提供精确指导?
为此,源资科技推出主题为“特种合金的计算科学进展——核材料中的腐蚀、氢脆与界面反应”线上报告,从Zr合金、钨、铀到W-氧化物体系,系统阐述DFT、机器学习势、相场模型和热力学分析在特种合金研究中的最新进展。
基本信息
线上报告时间:2025年7月8日(周三)14:00–15:00
线上报告主题:特种合金的计算科学进展——核材料中的腐蚀、氢脆与界面反应
线上报告形式:线上直播,免费参加
本期报告要点
DFT + 机器学习势 + 相场模型三级联动,从第一性原理出发还原锆氧化膜柱状晶微观结构演化。揭示六方ZrO中间相对氧扩散的阻碍机制,是腐蚀前过渡期亚抛物线动力学的关键。
第一性原理证明H在钨块体中热力学不利,但在晶界处发生超过0.8 eV的强放热吸附,每个H原子降低晶界断裂能约1 J/m²——晶界才是钨氢脆的真正开关。
DFT热力学计算揭示H₂、O₂、CO₂、N₂等在α-U(001)和α-UH₃(001)表面的吸附与重构行为,绘制二元气氛表面相图,阐明含氧杂质的强毒化效应。
原子模拟系统描绘T在W/WO₂/WO₃中扩散、滞留与透过率:WO₂阻氚能力最强;W空位可捕获多达10个氚原子。为聚变堆材料设计和TMAP宏观代码提供关键数据。
报名方式

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