菊理
- 核科学与工程和材料科学与工程学院教授的巴特尔能源联盟教授亚博网站首页
- 理学士在物理学,1994年,中国科学技术大学亚博网站首页
- 核工程博士,2000年,麻省理工学院
- 24 - 202
- liju@mit.edu
陶瓷;计算材料科学;亚博网站首页凝聚态物理;电化学;电子材料;能量储存;环境;腐蚀和环境影响;制造;材料加工; Fracture, Fatigue, and Failure of Materials; Mechanical Behavior of Materials; Metallurgy; Nanotechnology; Nanomechanics; Phase Transformations; Semiconductors; Structural Materials; Composites; Thermodynamics; Transport Phenomena
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克服原子模拟时间刻度挑战
原子论和第一性原理的建模,将世界描述为原子和电子的组装,为材料问题提供了最基本的答案。然而,它们也受到最严重的时间尺度限制。例如,在分子动力学(MD)模拟中,为了解决原子振动,积分时间步长被限制在百分之一皮秒,因此由于计算成本,模拟时间被限制在亚微秒。虽然对许多物理和化学性质而言,纳秒模拟通常足够(令人惊讶地),但通常不足以预测材料的微观结构演化和热机械性质。显然,在基于科学的模拟和实际需求(如了解核电站可靠性和核废料存储)之间存在时间间隔障碍。亚博网站首页
能量储存和转换
紧密耦合原位与模拟实验观察已证明是理解材料的行为范式强大[亚博网站首页330 (2010)1515;自然463 (2010)335]。基于这些基本的认识,我们正在开发新型的纳米结构材料,用于能源存储和转换,应用于电池、燃料电池和氢脆抗钢等领域。
在极端环境和远离平衡态的材料
在核裂变和聚变应用的材料通常涉及异常高的应力,在高温和高辐射通量。我们研究辐射对微观结构和热,电和运输质量性能的影响。假想温度(多个)表征外的平衡材料的概念是一个有趣的统计力学问题,在眼镜,甚至在软生物材料的应用程序。
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