이병주 교수
Byeong‐Joo Lee
포항공과대학교 신소재공학과 · 공학
연구실 소개
이병주 교수의 연구실은 고엔트로피합금(HEA)의 물리미세구조 기반 거동 메커니즘을 원자역학적 시뮬레이션과 머신러닝 기반 예측 모델을 융합하여 연구하고 있습니다. 특히, 저온에서의 느린 확산 및 미세 테이너리 변형 현상의 기계적 거동 원리를 규명하고, 원소 기여도를 정량적으로 분석함으로써 고성능 HEA의 설계 원리를 제시하고 있습니다. 또한, 메타물질의 원자 잠재력 모델링과 열역학적 데이터 최적화를 통해 신소재의 상도 및 물성 예측 능력을 강화하고 있습니다.
연구 현황
연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
주요 논문
15Abstract Although high-entropy alloys (HEAs) are attracting interest, the physical metallurgical mechanisms related to their properties have mostly not been clarified, and this limits wider industrial applications, in addition to the high alloy costs. We clarify the physical metallurgical reasons for the materials phenomena (sluggish diffusion and micro-twining at cryogenic temperatures) and investigate the effect of individual elements on solid solution hardening for the equiatomic CoCrFeMnNi H
The modified embedded-atom method, a first nearest-neighbor semiempirical model for atomic potentials, can describe the physical properties of a wide range of elements and alloys with various lattice structures. However, the model is not quite successful for bcc metals in that it predicts the order among the size of low index surface energies incorrectly and that it generates a structure more stable than bcc for some bcc metals. In order to remove the problems, the formalism has been extended so
The second nearest-neighbor modified embedded atom method (MEAM) [Phys. Rev. B 62, 8564 (2000)], developed in order to solve problems of the original first nearest-neighbor MEAM on bcc metals, has now been applied to all bcc transition metals, Fe, Cr, Mo, W, V, Nb, and Ta. The potential parameters could be determined empirically by fitting to $(\ensuremath{\partial}B/\ensuremath{\partial}P),$ elastic constants, structural energy differences among bcc, fcc and hcp structures, vacancy-formation en
Modified embedded atom method (MEAM) potentials for fcc elements Cu, Ag, Au, Ni, Pd, Pt, Al, and Pb have been newly developed using the original first nearest-neighbor MEAM and the recently developed second nearest-neighbor MEAM formalisms. It was found that the original MEAM potentials for fcc elements show some critical shortcomings such as structural instability and incorrect surface reconstructions on (100), (110), and/or (111) surfaces. The newly developed MEAM potentials solve most of the
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