相关实验视频
Updated: May 22, 2025

Predicting Catalyst Extrudate Breakage Based on the Modulus of Rupture
Published on: May 13, 2018
内在分解强度:理论推导和第一原则计算
Shixu Liu1, Hongjun Xiang1,2, Xin-Gao Gong1,2
1Fudan University, Key Laboratory of Computational Physical Sciences (Ministry of Education), Institute of Computational Physical Sciences, and Department of Physics, Shanghai 200433, China.
内在分解强度 (Fbd) 通过最大电子密度状态 (DOSmax) 比带隙更好地预测. 这一发现为开发高功率介电器件提供了新的见解.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
- 电气工程 电气工程
背景情况:
- 内在断裂强度 (Fbd) 对介电和安全性能至关重要.
- 传统上认为更大的带间隙 (Eg) 与更高的Fbd相关.
- 了解Fbd的决定因素是推进高功率电子设备的关键.
研究的目的:
- 通过分析推导出内在分解强度 (Fbd) 的简化模型.
- 调查Fbd,带间隙 (Eg) 和最大电子密度状态 (DOSmax) 之间的关系.
- 为了探索对Fbd的维度效应.
主要方法:
- 简化Fbd模型的分析推导.
- 使用Wannier插值技术进行高效的Fbd计算.
- 在各种材料中比较计算的Fbd与带隙和DOSmax.
主要成果:
- 在Fbd和DOSmax之间发现了线性关系,与衍生模型一致.
- 在Fbd和带隙 (Eg) 之间没有观察到简单的相关性.
- 由于选效果减少,单层材料表现出增强的Fbd.
结论:
- 状态的最大电子密度 (DOSmax) 是Fbd的更基本的预测因素,而不是带隙.
- 衍生模型提供了对内在介电分解的物理洞察.
- 这些发现为设计改进的高功率电子设备铺平了道路.
更多相关视频
05:04Determining the Mechanical Strength of Ultra-Fine-Grained Metals
Published on: November 22, 2021
09:26In Situ Time-dependent Dielectric Breakdown in the Transmission Electron Microscope: A Possibility to Understand the Failure Mechanism in Microelectronic Devices
Published on: June 26, 2015
相关概念视频
Stress-Strain Diagram - Brittle Materials
Stress-Strain Diagram - Ductile Materials
Tensile Strength Considerations of Concrete
The dimensions and shape of a concrete specimen...
Yield Criteria for Ductile Materials under Plane Stress
The Maximum Shearing Stress Criterion, also known as...
Plastic Behavior
Principal Stresses: Problem Solving