色呦呦网址在线观看,久久久久久久久福利精品,国产欧美1区2区3区,国产日韩av一区二区在线

Mikroskobik simülasyon sisteminin makroskobik deneysel olaylar? yans?tabilmesi i?in, pratikte mevcut olmayan kenar etkilerinden ka??nmak amac?yla simüle edilmi? nesne sisteminin periyodik s?n?r ko?ullar? arac?l???yla periyodik olarak kopyalanmas? gerekir. Prensip olarak herhangi bir moleküler sistemin teorik ?al??mas? zamana ba?l? Schr?dinger denkleminin ??zümünü gerektirir. Ancak pratikte ?ekirde?in y?rüngesine daha fazla dikkat edilir. B?yle bir y?rünge, klasik mekanik hareket denkleminin Born-Oppenheimer yakla??m? kullan?larak ??zülmesiyle elde edilebilir. Alder ve Wainwright, bilgisayar simülasyon deneylerinin, makroskobik deneysel olgular? mikroskobik do?ayla birle?tiren ?nemli bir k?prü haline gelece?ini s?yledi. Frans?z fizik?i Verlet, ilk moleküler dinamik simülasyon deneylerinden 10 y?l sonra, Newton'un hareket denklemleri i?in bir entegrasyon algoritmas? ?nerdi. Ayn? zamanda, kom?u atom ?iftlerinin üretilmesi ve kaydedilmesi i?in, atomlar aras?ndaki etkile?imin hesaplanmas?n? büyük ?l?üde basitle?tiren ba?ka bir algoritma seti ?nerilmi?tir. Bu iki algoritma pratikte hala baz? de?i?kenlerde yayg?n olarak kullan?lmaktad?r [1, 2].
Ge?ti?imiz birka? on y?lda, kafes stati?i, kafes dinami?i, Monte Carlo ve moleküler dinamik dahil olmak üzere ?e?itli atomik düzeyde simülasyon y?ntemleri geli?tirilmi?tir. Bunlar aras?nda moleküler dinamik ?zellikle plastik deformasyonun incelenmesi i?in uygundur. Baz? tan?mlanm?? atomlar aras? etkile?im potansiyeli fonksiyonlar?n?n atomik etkile?im sisteminin Newton denkleminin ??zümü yoluyla deformasyon sürecinin ger?ek zamanl? davran???n? inceler ve kafesin basitle?tirilmemesini i?erir. Uyumluluk, i? gerilimin yükseklik e?itsizli?i ve sistemin ge?ici tepkisi.
Moleküler dinamikler, moleküler sistemin farkl? durumlar?ndan olu?an sistemlerden ?rnekleri ??karmak i?in moleküler sistemin hareketini simüle etmek, b?ylece sistemin konfigürasyon integralini hesaplamak ve konfigürasyonun sonu?lar?na g?re sistemi daha fazla hesaplamak i?in Newton mekani?ine dayan?r. ?ntegral. Termodinamik miktarlar ve di?er makroskopik ?zellikler. ?ekirdek ve elektronlardan olu?an ?ok g?vdeli bir sistem i?in hareket denklemini ??zer. ?ok say?da atomik bile?imin sistem dinami?i problemini ??zebilen bir hesaplama y?ntemidir. Sadece bir maddenin makroskopik evrim ?zelliklerini do?rudan simüle etmekle kalmaz, ayn? zamanda test sonu?lar?na da kat?l?r. Benzer hesaplamalar, mikroyap?, par?ac?k hareketi ve bunlar?n makroskopik ?zelliklerle ili?kisi hakk?nda net bir g?rüntü sunarak yeni teorilerin ve kavramlar?n geli?tirilmesi i?in gü?lü teknik destek sa?lar.
Moleküler dinamiklerin amac? bir par?ac?k sistemidir. Sistemdeki atomlar aras?ndaki etkile?im, potansiyel fonksiyon ile tan?mlan?r. Bu nedenle, potansiyel i?lev türünün ve parametrelerinin do?ru se?imi simülasyon sonu?lar?nda ?nemli bir rol oynar. ?o?u durumda, potansiyel enerji fonksiyonu, sadece basit harmonik terim ve trigonometrik fonksiyonun kullan?ld??? ?l?üde molekülün geometrik deformasyonunun tan?m?n? basitle?tirir; ba? atomlar? aras?ndaki etkile?im yerine sadece Coulomb etkile?imi ve Lennard-Jones potansiyeli kullan?l?r. Tarif etmek i?in kombine. Bunlar aras?nda, atomlar aras?ndaki etkile?im kuvvetinin tan?m? genellikle hesaplama verimlili?ini art?rabilen, ancak elektron ba?laman?n ?ok g?vdeli ?zelliklerini, ?zellikle yap?s? ve kimyas? ile ilgili karma??kl?klar? tam olarak ortaya koyamayan ampirik veya yar? ampiriktir. kusurlar?n yak?nl???. Kendinden tutarl? varyasyon fonksiyonu. Daw ve Baskws'?n EAM (G?mülü atom modeli) potansiyel i?levi, elektronik ba?laman?n ?ok g?vdeli ?zelliklerini bir ?l?üde birle?tirir.
Potansiyel fonksiyonun güvenilirli?i esas olarak kuvvet alan? parametrelerinin do?rulu?una ba?l?d?r ve kuvvet alan? parametreleri deneysel g?zlem verileri ve kuantum mekanik ab initio verileri tak?larak elde edilebilir. Günümüzde biyolojik makromoleküler sistemlerin simülasyonunda en yayg?n kullan?lan moleküler kuvvet alan?, CHARMM kuvvet alan? ve biyolojik makromoleküllerin erken ?al??mas? i?in moleküler kuvvet alan? olan AMBER kuvvet alan?d?r. Mevcut kuvvet alan? parametreleri halen sürekli olarak optimize edilmektedir ve kapsanan molekül tipleri de geni?lemektedir. Kaba taneli model, hesaplamal? biyofiziksel ara?t?rmalarda gittik?e daha fazla dikkat ?ekmektedir, ?ünkü bu modelde, birka? atom veya atom grubuna veya hatta tüm atom modelindeki moleküllere kar??l?k gelen kaba granül tanecikler tan?mlanm??t?r. Sistemdeki par?ac?klar?n say?s? azal?r, b?ylece simülasyonun zaman ve uzay ?l?e?i büyük ?l?üde geli?tirilebilir, ancak atomik detaylar da kaybolacakt?r. Bu modele dayanan moleküler dinamik simülasyonlar?, yava? biyolojik olaylar? veya büyük montajlara ba?l? biyolojik olaylar? incelemek i?in uygundur.
Temel kuvvet alan? tasarlaman?n temel ilkesi, simülasyon ?l?e?ini en üst düzeye ??karmak i?in bir zaman ad?m?nda hesaplama enerjisi yükünü en aza indirmektir. Bu ?zellikle kaba taneli model i?in bile tam atom kuvveti alan? i?in ?nemlidir. ?zellikle, mikrosaniye ve hatta milisaniye zaman ?l?eklerini simüle etmek istiyorsan?z bu ilke son derece ?nemlidir.
?ekil 1, ?ekilde soldan sa?a moleküler dinamiklerin zaman ve mekan boyutlar? aras?ndaki ters ili?kiyi g?stermektedir: (1) su, hücrelerin temel bile?enleri; (2) "Nefes alma davran??? milisaniyelik bir zaman diliminde incelenebilen s???r tripsin inhibit?rü; (3) genetik bilgiyi ??zebilen ve protein üretebilen kompleks bir biyolojik cihaz olan ribozomlar; (4) mor bakteriyel fotosentetik membran fragmanlar?, 25 milyon atomlu, ?ekil fosfolipid iki tabakal? ve fotokimyasal reaksiyon merkezine g?mülü olan hafif hasat kompleksini g?stermektedir.
?ekil 1 Klasik moleküler dinamiklerin zaman ve mekan aras?ndaki ?l?ek ili?kisi

?pu?lar?: Moleküler dinamiklerin temel ilkeleri ve uygulamalar? 1

Bilgisayar i?lemcilerinin h?zl? büyümesi ve büyük ?l?üde paralel bilgi i?lem mimarilerinin geli?tirilmesi ile, büyük ?l?üde paralelle?tirilmi? veya tescilli mimari tekniklerin ?l?eklenebilir moleküler dinamik programlar? ile kombinasyonu, bilgisayar simülasyonlar? ??k?klardan tane s?n?r?na dayal? deformasyon mekanizmalar?na kadar uzanmaktad?r. Tüm tane boyutlar? yelpazesi, malzeme sistemlerinin ara?t?rma s?n?rlar?n? ke?fetmek i?in yeni yollar a?ar.
?rne?in, William Gon?alves ve ark. büyük ?l?ekli atomik / moleküler paralel simülat?r LAMMPS (Büyük ?l?ekli Atomik / Moleküler Kütle Paralel) kullanarak, atomlar aras?ndaki etkile?imi tan?mlamak i?in Wolf BKS (van Beest, Kramer ve van Santen) potansiyel fonksiyonunu kulland?. Simülat?r) silika aerojellerin elastikiyet ve mukavemetinin moleküler dinami?ini inceledi. H?z Verlet algoritmas?n? ve 1.0 fs zaman ad?m?n? kulland?lar ve ü? y?nde de periyodik s?n?r ko?ullar? kulland?lar.
?ekil 2, 7.000.000 atomdan fazla simüle edilmi? büyük hacimli bir numunenin ve 20 nm kal?nl???ndaki bir numune kesitinin ve k?smi büyütülmü? bir g?rünümün (mavi bir oksijen atomudur, k?rm?z? bir silikon atomudur) 3D bir ?ematik diyagramd?r ve ?ekil 3 (a ) bir 803 nm3 aerojeldir. Numune, 300 K'l?k bir gerilim-gerinim e?risi elde etmek i?in tek eksenli bir gerilme testine tabi tutuldu, (bd) tipik bir sünek k?r?lma g?rüntüsü ve (e) gerilme mukavemeti ve numune hacmi aras?nda logaritmik bir ili?ki. Elastikiyet gibi mekanik ?zelliklerin do?ru de?erlendirilmesini sa?lamak i?in, simüle edilmi? numunenin boyutunun g?zenek boyutunun en az 8 kat? oldu?unu, pozitif yüzey yüksekli?ine sahip silika aerojel, statik ko?ullar.
?ekil 2 Simüle edilmi? silika aerojel ?rne?i (yedi milyondan fazla atom)

?pu?lar?: Moleküler dinamiklerin temel prensipleri ve uygulamalar? 2

?ekil 3 Tek eksenli ?ekme testinin gerilme-?ekil de?i?tirme e?risi (a), kuvvet-hacim ili?kisi (e) ve k?r?k g?rüntüsü (bd)

?pu?lar?: Moleküler dinamiklerin temel prensipleri ve uygulamalar? 3

Genel olarak, kritik tane boyutu dc yakla??k 20-30 nm'dir ve tane boyutu (50-100 nm) i?in daha büyük deformasyon esas olarak ??k?klarla belirlenir; tane boyutu 30 nm'den az oldu?unda, esas olarak GB deformasyon sürecine bask?nd?r ve tane boyutu azal?r. Bu, gü? ve ak?? stresinde bir azalmaya, yani bir "Hall-Petch etkisi" ne neden olur. Bununla birlikte, fcc ve bcc metallerinde GB'leri modellemek i?in kullan?lan ?ok g?vdeli ve ?ift potansiyeller aras?ndaki kapsaml? kar??la?t?rma, bu farkl? kuvvet tan?mlar? taraf?ndan ?ng?rülen davran??ta ?ok az niteliksel fark oldu?unu ortaya koymaktad?r ve bu da ?ok g?vdeli etkilerin GB davran???na bask?n olamayabilece?ini dü?ündürmektedir.
Bejaud, J. Durinck ve ark. deforme olmu? ikizler ve nanoyap?l? Cu / Ag arayüzleri aras?ndaki etkile?imi incelemek i?in moleküler dinamik simülasyonu kulland? ve arayüz yap?s?n?n ikizlerin ?ekirdeklenmesi, geni?lemesi ve kal?nla?mas? üzerindeki etkilerini analiz etti ve uyumsuzluk arayüzünü a??klad?. ??k?k ?zgaras?n?n rolü. ?ekil 4, Shockley k?smi ??k?k ?zgaras?n? (siyah ?izgilerle vurgulanm??t?r), ü?gen deseni (beyaz b?lüm) ve arabirimdeki istifleme hatas? da??l?m?n? g?sterir. Bunlar aras?nda, atom merkezi simetri parametresine g?re renklendirilir, mavi atom mükemmel FCC ortam?ndad?r ve k?rm?z? atom istifleme hatas? veya e?le?tirme ar?zas?ndad?r.
?ekil 4 (a) Arayüz boyunca Cu ve Ag atomlar?n?n üstten g?rünümü: (ai) COC arayüzü, (a.ii) TO arayüzü, (b) X = <011> y?nü boyunca yan g?rünüm: (bi) COC'de uyumlu b?lge, i?sel istifleme hatas? (ISF) b?lgesi, (b.ii) TO arabirimi ile d?nü?ümlü olarak bulunur ve ?ift kusur b?lgesi sürekli olarak Cu katman?nda ve Ag katman?nda bulunur.

?pu?lar?: Moleküler dinamiklerin temel prensipleri ve uygulamalar? 4

?ekil 5, gerilimin bir fonksiyonu olarak ikizlerin gerilme-?ekil de?i?tirme e?risini ve ikizlerin atomik oran?n? g?stermektedir. Analiz yoluyla, arayüzün Lomer ??k?klar? yoluyla ikiz ??k?klar?n ?ekirdeklenmesini do?rudan veya dolayl? olarak indükleyebildi?ini ve heterojen arayüz yap?s?n?n mekanik e?le?tirme i?leminin farkl? ad?mlar?n? nas?l etkiledi?ini, b?ylece nano-yap?land?r?lm?? Cu / Ag'de tantal olu?umunu nas?l etkiledi?ini buldular. Kristalin boyutu. Bu atom ?l?e?i y?ntemi, nano ?l?ekli kompozitlerde mekanik e?le?tirme i?lemi i?in baz? yararl? teorik temeller sa?lar.
?ekil 5 (a) gerilim-gerinim e?risi, (b) gerinmenin bir fonksiyonu olarak ikizlerin atomik oran?

?pu?lar?: Moleküler dinamiklerin temel prensipleri ve uygulamalar? 5

Deformasyon mekanizmas?n? kontrol ederken mekanik ?zellikleri ayarlamak i?in ?ok katmanl? malzemeler tasarlamak s?cak bir konudur, ?ünkü e?le?tirme nano katmanlar?n ve nanokristalin malzemelerin mekanik ?zelliklerinin eklenmesine izin verir. Bu ba?lamda, bu ?al??ma ikili arayüz etkile?iminin mekanizmas?n? anlamak i?in anahtar sa?lar ve heterofazik arayüzlerin e?le?tirmeyi te?vik etti?i g?rü?ünü destekler.
Dü?ük simetrili hcp yap?sal metalleri i?eren ultra ince ?l?ekli katmanl? kompozitler i?in, ?ok say?da heteroara yüzey, nükleer ???nlaman?n neden oldu?u bo?luklar ve ara atomlar gibi kusurlar? etkili bir ?ekilde absorbe edebilir ve hcp metallerinin kendileri dü?ük yo?unlu?a, spesifik dayan?kl?l??a sahiptir ve son y?llarda Ti, Zr, Mg ve di?er metallerden olu?an alt?gen ?ok katmanl? malzemeler, yüksek ?zgül sertlikleri ve iyi elektrik ve ?s? iletkenlikleri nedeniyle insanlar?n ilgisini ?ekmeye ba?lam??t?r. Bununla birlikte, kristal yap? simetrisi yüksek olan fcc ve bcc metalleriyle kar??la?t?r?ld???nda, hcp metalinin oda s?cakl???nda zay?f plastik deformasyon kabiliyeti vard?r ve bu da ilgili kompozit malzemelerin kullan?m?n? k?s?tlar.
Atomik ?l?e?in uzamsal ve zamansal ??zünürlü?üne ek olarak, moleküler dinamik simülasyonu, arayüzey yap?, itici gü? ve atomik mekanizma gibi tamamen karakterize edilmi? ideal nanokristal modelin davran???n?; ?te yandan, ?ok yüksek tane s?n?rlar? ve pozisyonlar?nda olabilir. Büyük plastik deformasyon davran??? yanl?? yo?unlukta g?zlendi. ?rne?in, dislokasyon ?ekirdekle?me mekanizmas?, tane s?n?r? s?ndürme, nanokristalin Al'de mekanik e?le?tirme, tane boyutunun dislokasyondan tane s?n?r?na ba?l? deformasyon mekanizmas?na indirgenmesi, kesme band?n?n g?zlemlenmesi ve k?r?lma yüzeyi ili?kisi.
Buna ek olarak, pratik uygulama ve ara?t?rma sürecinde, farkl? problem tan?mlar? ve se?imleri i?in teorik model, dinamikler ?ok say?da teorik dal geli?tirmi?tir, ?rne?in, Pennsylvania üniversitesi'nden Jian Han, Spencer L. Thomas ve di?erleri s?n?r?n gücü Ba?lant? kopmas?n?n tan?m?, polikristalin malzemelerin tane s?n?r dinami?i kavram?n? ?zetler, Zheng Ma ve ark. yüzey / arayüz kineti?inin yan? s?ra FeCO3'ün ??kelme kineti?ini inceledi.

Bir cevap yaz?n

E-posta hesab?n?z yay?mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile i?aretlenmi?lerdir

日韩精品中文字幕人妻一区-国产免费午夜福利一区二区-亚洲国产精品久久亚洲精品-亚洲伦理一区二区三区中文| 日韩精品人妻久久久一二三-亚洲精品呻吟久久粉嫩av-女同按摩高潮中出亚洲-亚洲成人精品福利在线| 亚洲情综合五月天中文字幕-日韩在线精品视频播放-日韩午夜午码高清福利片-99久久无色码中文字幕免费| 91偷自产一区二区三区精品-亚洲av一区二区三区中文-国产一级黄色性生活片-最近中文字幕在线一区二区三区| 九九热在线精品视频免费-日韩高清免费在线视频-熟女快要高潮了在线观看-亚洲午夜福利视频一级| 射女人进去视频在线观看-91麻豆国产在线视频-久久国产精品99精品国产不卡-中文字幕欧美日韩国产| 天天躁夜夜躁狠狠85麻豆-操美女逼视频免费软件-国产精品一区二区在线观看-一区二区三区免费观看视频在线| 亚洲天堂av中文在线-亚洲精品有码中文字幕网络-在线播放国产一区二区不卡-香港毛片免费观看视频| 久久99国产欧美精品-深夜宅男宅女在线观看-骚虎三级在线免费播放-精品国模人妻视频网站| 在线精品日韩一区二区三区-国产免费人成网站在线观看-白白发布视频一区二区视频-乱妇乱女的熟妇熟女色综合| 熟妇久久人妻中文字幕-国产精品久久久久精品三级人-亚洲蜜臀人妻中文字幕-国产一区二区内部视频| 尤物视频在线观看网址-欧美午夜精品久久福利-久久这里只有精品视频5-国产精品成人综合色区| 日韩亚洲一区二区在线观看-欧美色一区二区三区在线-日韩av黄片在线观看-深夜成人福利在线观看| 国产青青草原一区二区三区-日本自拍视频在线观看-国产一二三区精品亚洲美女-中文字幕日产人妻久久| 久久99国产精品久久99蜜桃-国产在线精品福利91啪-日本啪啪免费观看视频-免费看的日麻批网站视频| 97中文字幕一区二区三区-国产精品亚洲av无人-亚洲国产精品自产拍久久-成人深夜福利在线视频| 亚洲精品av一区二区日韩-日韩偷拍精品一区二区三区-亚洲欧美熟妇久久久久久-久草视频福利在线观看| 熟妇久久人妻中文字幕-国产精品久久久久精品三级人-亚洲蜜臀人妻中文字幕-国产一区二区内部视频| 精品国产一区二区三区吸毒-国产精品一品二区精品网站-偷拍美国美女厕所撒尿-日韩精品在线视频一二三| 午夜中文字幕一区二区三区-亚洲精品av在线免费观看-蜜臀av一区二区三区久久bu-五月激情综合在线视频| 久久精品一区二区三区激情-男人天堂手机成人在线-激情五月色婷婷中文字幕-国产精品久久久久久人四虎| 国产精品久久久久久野战-人妻少妇中文字幕在线一区-国产自拍日韩在线视频-少妇宅女午夜福利院免费| 在线观看亚洲天堂成人-亚洲大片久久精品久久精品-日韩在线免费观看毛片-成年大片免费视频播放| 天天躁夜夜躁狠狠85麻豆-操美女逼视频免费软件-国产精品一区二区在线观看-一区二区三区免费观看视频在线| 91精品久久综合熟女-日产精品毛片av一区二区三区-国产精品永久在线播放-一区二区中文字幕在线视频| 国产日本高清一区二区三区-久久亚洲成人精品性色-九九热99这里只有精品-亚洲愉拍自拍另类天堂| 丰满女性丰满女性性教视频-国产日韩欧美精品av-日韩区一区二区三区在线观看-四虎国产精品成人免费久久| 精品视频人妻少妇一区二区三区-人妻中文字幕一二三区-日本老熟妇成熟老妇人-东京热国产精品二区三区| 亚洲午夜福利在线看片-草草影院在线观看国产-中文字幕在线国产有码-精品99成人午夜在线| 天天色天天干天天操天天射-日本午夜一区二区福利激情-国产精品一区中文字幕在线-欧美性生活网站视频观看| 中文字幕av东京热久久-国产精品日韩精品最新-亚洲激情av免费观看久久-亚洲第一精品国产网站| 国产福利一区在线观看蜜臀av-最新天堂中文在线官网-成人精品天堂一区二区三区-国产精品久久久久久久人貌| 黄片毛片av免费观看-四虎国产精品久久免费地址-精品午夜一区二区三区国产av-亚洲成a人一区二区三区久久| 欧美日韩偷拍丝袜美女二区-精品少妇人妻av免费久久洗澡-四虎精品永久在线观看视频-亚洲国产成人一区二区在线观看| 国产成人午夜精品久久-91久久精品一区二区喷水喷白浆-中文字幕日本人妻99-美女人妻少妇一区二区三区| 亚洲欧美日韩另类第一页-亚洲欧美日本综合久久-亚洲一本之道高清在线观看-不卡在线一区二区三区视频| 悠悠成人资源亚洲一区二区-国产成人综合亚洲国产-青青草在线公开免费视频-91精品日本在线视频| 日本厕所偷拍美女尿尿视频-婷婷国产一区综合久久精品-欧美一日韩成人在线视频-四虎精品视频免费在线观看| 亚洲欧美日韩久久精品专区-99午夜福利一区二区-亚洲国产毛片一区二区三区-人妻自拍视频在线播放| 免费亚洲毛片在线播放-国产精品国产三级国产专区不卡-亚洲欧美日韩狂野精品-白嫩丰满人妻荫蒂毛茸茸| 国产一区二区三区视频网站-日韩av影片免费在线观看-日韩av有码免费在线观看-制服丝袜天堂网在线观看|