计算机在材料科学中的应用论文
科学计算方法在材料科学中的应用

科学计算方法在材料科学中的应用材料科学是一门旨在研究新材料开发、表征和应用方面的学科,是科学技术领域中的关键学科之一。
随着科学技术的发展,材料科学已经发展成一个复杂的领域,并遍布许多跨学科领域。
近年来,科学计算方法在材料科学中的应用越来越多,为研究和开发先进材料提供了有效的工具。
材料科学中的科学计算方法包括第一性原理计算、动力学模拟、分子动力学模拟、晶体结构预测和计算材料性能等。
这些计算方法有助于研究材料的结构、性能及其与环境的相互作用,加快新材料的设计和开发过程。
以下将对这些计算方法在材料科学中的应用进行更详细的讨论。
1. 第一性原理计算第一性原理计算是材料科学领域中广泛应用的一种计算方法。
它基于量子力学的原理,以电子波函数为基础,用数学方法对材料体系进行建模和计算。
该方法可以用来计算材料的电子结构、能带结构、晶格结构、力学性质、光电性质等信息。
在新材料的开发和设计中,第一性原理计算是十分重要的工具。
例如,第一性原理计算可以用来预测新材料的稳定性和性能。
通过计算材料的晶格结构、电子结构和声子结构等信息,可以预测材料的各种性质,如能带结构、介电常数和磁滞回线等。
这些预测结果可以作为实验的指导,有助于实验人员开发出更好的新材料。
2. 动力学模拟动力学模拟是一种研究材料颗粒之间、材料颗粒与外界物体之间相互作用的计算方法。
该方法基于牛顿运动定律,用数学方法和计算机技术来模拟物质在一定空间和时间内的动态行为。
例如,动力学模拟可以用来模拟新材料在高温高压下的行为。
动力学模拟可以帮助研究人员了解材料在不同条件下的行为和变化,为研究材料的热力学性质和相变提供可靠的理论方法。
例如,动力学模拟可以通过模拟金属材料中的微观缺陷来研究金属的力学性质。
这些缺陷可能对金属的塑性形变和断裂起重要作用。
3. 分子动力学模拟分子动力学模拟是一种模拟材料系统内相互作用的计算方法。
该方法基于牛顿运动定律和经典力学,用数学方法和计算机技术模拟物质的动态行为。
材料结合人工智能技术论文

材料结合人工智能技术论文在当今快速发展的科技时代,人工智能(Artificial Intelligence, AI)已经成为推动各行各业创新和进步的关键技术之一。
本文旨在探讨材料科学与人工智能技术的结合,分析其在材料研究、开发和应用中的重要作用,并展望未来发展趋势。
引言材料科学是研究材料的组成、结构、性能及其应用的学科。
随着科技的进步,新材料的开发和应用对于推动社会经济发展具有重要意义。
然而,材料的研究和开发过程往往耗时耗力,且存在许多不确定性。
人工智能技术的出现,为材料科学带来了新的研究方法和工具,使得材料的研究更加高效、精确。
人工智能在材料研究中的应用1. 材料设计人工智能技术可以通过机器学习和数据挖掘的方法,分析大量的材料数据,预测材料的性质和行为。
这不仅加快了新材料的设计过程,还提高了设计的准确性。
2. 材料合成在材料合成过程中,人工智能可以优化实验条件,预测合成过程中可能出现的问题,从而提高合成效率和成功率。
3. 性能预测与优化通过深度学习等技术,人工智能能够对材料的力学性能、热学性能、电学性能等进行预测,为材料的应用提供科学依据。
4. 材料缺陷检测利用图像识别和模式识别技术,人工智能可以快速准确地检测材料中的微观缺陷,为材料的质量控制提供支持。
人工智能技术在材料领域的具体应用案例1. 智能材料智能材料能够感知环境变化并做出响应,人工智能技术在智能材料的设计和制造中发挥着重要作用。
例如,通过机器学习算法优化智能材料的响应速度和灵敏度。
2. 纳米材料纳米材料因其独特的尺寸效应而具有优异的性能。
人工智能技术可以帮助科学家更高效地设计和合成纳米材料,预测其在不同应用场景下的性能。
3. 生物材料生物材料在医疗领域有着广泛的应用。
人工智能技术可以辅助设计具有生物相容性和生物活性的新型生物材料,提高治疗效果。
4. 能源材料在能源领域,人工智能技术被用于开发和优化太阳能电池、燃料电池等能源转换材料,以提高能源转换效率和降低成本。
互联网在材料科学研究中的应用【精选】

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一、搜索引擎
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一、搜索引擎
2. 专业搜索引擎 (Specific Search Engine) 在内容上涉及更多的专业知识,与一些专业数据库
相联接。 以 高 分 子 材 料 为 例 , http://www.polymer-
,通过该引擎,可以快速搜索到有关橡胶、 塑料、粘合剂等高分子材料的网址。
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一、 Internet简介
1. 什么是Internet? Internet是一个覆盖全球范围的计算机互联网络,是当
前信息高速公路的主体,拥有极为丰富的信息资源,向遍 布全球的用户提供通信、共享信息资源。
① 网络技术的观点,它是一个以TCP/IP通信协议联 接各个国家、部门、机构计算机网络的数据通信网;
Internet上除了提供通用信息检索的网站以 外,还出现了针对材料科学领域的综合信息网站 和各类材料研究网站(包括一些材料论坛)。为 用户提供了研究文献、材料数据库、专利信息等 一系列信息资源。
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第二节 互联网上材料科学信息资源的检索和利用
一、搜索引擎 二、材料科学专业网站 三、数据库资源
① Internet是美苏冷战的产物,设计一个分散的指挥系统, 这 些 分 散 的 系 统 通 过 某 种 形 式 的 通 信 网 相 互 取 得 联 系 —— ARPANET网产生(20世纪60年代末七十年代初)。
② Internet第一次快速发展出现在20世纪80年代中期,美 国国家科学基金为鼓励大学与科研机构共享四台巨型计算机主 机。利用TCP/IP协议,建立了NSFnet广域网。
第九章 互联网在材料科学研究中的应用
计算机在材料科学中的应用

材料设计 中的计算 机模拟对象遍及从 材料研制 到使
用的过程 , 包括合成 、 、 结构 性能制备和使用等。 计算机模拟是一种根据实际体 系在计算机上 进行 的模拟 实验 。通 过 将模 拟结 果 与实 际 体 系 的
实验数 据进 行 比较 , 以检 验 模 型 的准 确性 , 可 可 也
究材料的结构 , 从图像 中获取有 用的结构信息 , 如
晶体的大小 , 分布 , 聚集方式等 , 并将这些信息和材 料 性能建 立相应 的联 系 , 来指导结 构 的研究 。 用
测和分析铸件的裂纹、 变形及残余应力 , 为控制 由 应力应变造成的缺陷、 优化铸造工艺 、 提高铸件尺 寸精度及稳定性提供科学依据。 ( ) 固组织形成过程的数值模拟 4凝 凝 固过程组织数值模拟的主要模型有蒙特卡
2 计算机在材料科学 中的应用领域
2 1 计算 机用于新 材料 的设计 .
材料设计是指通过理论与计算预报新材料 的 组分、 结构 与性能 , 或者通 过 理论 与设 计 来 “ 订做 ”
具有 特定性 能 的新 材料 , 生产要 求设计 最佳 的制 按 备 和加工方 法 。材料 设计 按 照 设计 对 象 和所 涉 及 的空 问尺寸 可 分为 电子 层 次 、 子/ 原 分子 层 次 的微 观结构 设计 和显微结 构层次 材料 的结构设 计 。 材料设计 主要是利 用人工智能 、 式识别 、 模 计算 机模拟 、 知识库 和数据 库等 技术 , 物理 、 学理 论 将 化 和大批杂乱 的实 验资 料沟 通起来 , 用归 纳和 演绎 相 结 合的方式对新 材料 的研 制作 出决 策 , 为材 料设 计 的实施 提供行之有效的技术和方法 _3。 ’j L l 22 材料 科学研 究 中的计算 机模拟 . 利用计算机对 真实 系统模 拟实 验 、 供模 拟结 提
先进计算方法在材料科学中的应用

先进计算方法在材料科学中的应用随着科技的不断进步和发展,计算技术也在快速地发展着。
先进的计算方法在很多领域得到了广泛的应用,其中材料科学领域也不例外。
本文将探讨先进计算方法在材料科学中的应用,并从宏观和微观两个层次进行讨论。
一、宏观层面的应用1.材料模拟材料模拟是一种非常重要的材料科学研究方法,它能够通过计算机程序模拟一个材料在不同条件下的性能。
这种方法能够帮助科学家更好地理解材料在不同条件下的行为,并且根据模拟结果推断出材料在现实中的性能表现。
使用材料模拟的方法,科学家们能够更加准确地预测材料的性能和特性,从而更好地指导实验研究工作。
2.工艺模拟工艺模拟是在材料生产和制造工程领域中有着广泛应用的一种模拟方法。
它能帮助科学家们使用计算机程序对不同的工艺条件下进行模拟分析,这些分析结果可以预测出不同材料在不同的生产和制造环境下的特性和行为。
这种方法可以帮助材料生产厂商更加科学地设计工艺流程,并精确控制工艺条件,使得生产效率和制造质量都能够得到更好的提升。
3.材料设计和优化材料设计和优化是一种利用计算机程序对不同材料进行设计和优化的方法。
利用这种方法,科学家们可以选择最佳的材料成分和材料结构,从而更好地满足不同的需求和性能要求。
这种材料设计和优化方法可以大大缩短材料研发周期,提高研发效率,同时也可以节约成本,提高经济效益。
二、微观层面的应用1.分子动力学模拟分子动力学模拟是一种在微观层面上研究材料行为的方法。
它能够通过分析材料中的原子和分子之间的作用力来模拟和预测材料的性质和行为表现。
这种方法能够使科学家们更加深入地了解材料结构和特性,并且精确预测材料的性能。
分子动力学模拟也被广泛应用于新材料的研发中,可以帮助科学家们设计和制作出更好、更高性能的新材料。
2.密度泛函理论密度泛函理论是一种基于材料中电荷分布和密度分布等微观信息进行计算的方法。
它能够通过计算出材料的电子结构,来预测材料的性质和行为。
这种方法被广泛应用于新材料的研发和设计中,可以帮助科学家们快速地预测出材料的电子结构和性质,从而更加精确地进行材料设计和制造。
《2024年MaterialsStudio软件在计算化学和计算材料学课程教学中的应用》范文

《MaterialsStudio软件在计算化学和计算材料学课程教学中的应用》篇一一、引言随着计算机技术的飞速发展,计算化学和计算材料学作为一门新兴的交叉学科,在科学研究和工程应用中发挥着越来越重要的作用。
MaterialsStudio软件作为一款功能强大的计算化学和计算材料学软件,为教学和研究提供了有力的工具。
本文将探讨MaterialsStudio软件在计算化学和计算材料学课程教学中的应用,以及其对学生学习、教师教学和科研工作的积极影响。
二、MaterialsStudio软件概述MaterialsStudio是一款集成了多种计算化学和计算材料学模块的软件,可以用于模拟材料性质、预测材料性能、优化材料结构等方面。
其模块包括晶体结构分析、量子力学计算、分子动力学模拟等,可满足不同层次的教学和科研需求。
此外,MaterialsStudio软件具有友好的界面和操作流程,使得初学者能够快速上手,同时为专业研究人员提供了强大的功能支持。
三、MaterialsStudio软件在计算化学教学中的应用1. 辅助理论教学:教师可以通过使用MaterialsStudio软件进行理论教学的辅助演示,如分子结构模拟、化学反应机理模拟等,使学生更加直观地理解化学理论和概念。
2. 实验设计辅助:学生可以利用MaterialsStudio软件进行实验设计的模拟和预测,提前了解和掌握实验过程和结果,从而提高实验的效率和成功率。
3. 学生研究项目:学生可以在教师的指导下,利用MaterialsStudio软件进行科研项目的探究,培养学生的科研能力和创新精神。
四、MaterialsStudio软件在计算材料学教学中的应用1. 材料性质预测:学生可以利用MaterialsStudio软件对材料的性质进行预测,如力学性能、热学性能、电学性能等,加深对材料性质的理解。
2. 材料结构设计:学生可以通过MaterialsStudio软件进行材料结构的优化和设计,如晶体结构的调整、分子结构的优化等,培养学生的创新能力和实践能力。
计算机在材料科学中的应用
“计算机在材料科学中的应用”课程教学内容设计①武汉理工大学周静顾少轩赵志宏摘要:“计算机在材料科学中的应用”课程是为材料科学专业学生适应现代新材料研究而开设的一门重要专业基础课,我们在进行充分调研的基础上,结合本专业和现代计算机应用特点,对该课程的目标任务、性质、基本要求及课程内容进行了探讨。
关键词:材料科学专业计算机应用课程教学内容随着科学技术的飞速发展,现代计算机的应用日益显示出其强大的生命力。
计算机在材料工业、材料科学研究中的应用也是相当普遍的,在建材工业领域,如生产工艺与热工过程中的数值计算、原材料和产品性能测试与科学实验中的数据处理、物料反应过程的数值仿真、配料配方与生产设备的计算机辅助设计、生产过程与作业的自动调节控制、繁重操作与质量检测的人工智能化等都离不开计算机这一重要工具。
为了适应现代建材工业的发展,拓宽材料科学专业学生的知识面,培养可以利用现代计算技术和工具从事材料研究开发和利用的高级专业人才,开设“计算机在材料研究中的应用”课程并制定其合理的教学内容很有必要。
本文对该课程的目标任务、性质、基本要求及课程内容进行了探讨。
一、课程设置的目标任务及性质材料科学是一门实验科学,实验是制备新材料和测定其结构和性能的直接手段。
而由于计算机技术、计算理论的迅速发展,许多更加复杂、大型的计算成为可能,使得在材料研究领域,采用计算方法来研究材料的结构和性能,并指导实验研究成为一种新的研究方向。
材料科学专业主要是培养新材料开发研究人才,而计算机是现代材料科学研究中必不可少的工具。
用计算方法来研究材料,对材料的性能进行预测和指导,就是根据相关理论,采用合适的计算模型和计算方法,确立材料的理论模型,有目的地指导制备所需性能的材料。
本课程的教学目的是,通过基础理论知识、应用实例的讲授和上机实习操作,使得学生了解应用计算机进行材料科学研究的具体过程,将计算机作为有力的工具应用于材料科学研究。
二、课程基本要求计算机应用,为材料科学专业提供了一种新的技术手段。
计算机在材料科学中的应用
实验报告计算机在材料科学中的应用一.实验目的1. 了解计算机在数据与图形处理方面的基本知识。
2.掌握Origin软件处理实验数据的方法。
3.学习XRD数据分析与图谱处理。
二.实验原理在材料科学研究中,经常需要对大量的原始数据进行比较、计算、转换、拟合等分析处理,以从复杂的数据中得到反映材料本质特征的真实信息。
计算机技术的发展使得材料数据的处理变得迅速、简单。
(一)常用的数据与图形处理软件目前,可用于数据处理的软件很多,如Excel、Origin、Axum、Sigmq plot 等。
一般的材料数据处理可借助Excel或Origin完成。
Origin软件除了数据分析、数理统计之外,还具有图表、绘图、曲线拟合等方面的功能。
Origin是美国OriginLab公司出的数据分析和绘图软件,其窗口菜单和工具栏随着操作对象的不同而变化。
工作表菜单项有File、Edit、View、Plot、Column、Analysis、Statistics、Tools、Format、Window、Help。
绘图菜单项与工作表菜单项略有差异,没有Plot和Statistics,代之以Graph和Data,两种窗口的Analysis菜单的内容也有所变化。
1.Origin的数据分析与数理统计功能数据分析包括数据的排序、调整、计算、统计、频谱变换、曲线拟合等各种完善的数学分析功能。
准备好数据后,进行数据分析时,只需选择所要分析的数据,然后再选择响应的菜单命令就可。
Analysis菜单主要功能是进行数据分析,Statistics菜单的功能是进行数理统计。
2.Origin的图表功能在Origin主窗口的中下部有一组图表按钮,其功能与Excel的图表功能相似。
在Origin的工作表中选定数据范围之后,点击这些图表按钮,Origin会自动作出图表,显示在图形窗口中。
点击图表按钮中的“Template Library(图表模板库)”后,会弹出一个“Template Library”对话框,左侧的“Category(分类)”项下有许多组模板供选用。
高性能计算在材料科学与工程中的应用
高性能计算在材料科学与工程中的应用随着科学技术的不断进步,材料科学与工程领域面临着越来越大的挑战。
为了解决这些挑战,高性能计算成为了一种不可或缺的工具。
高性能计算(HPC)是指利用先进的计算机体系架构和算法对大规模计算进行高效处理的技术。
它能够在较短时间内解决大规模、复杂的科学和工程问题,对材料科学与工程领域具有重要的应用价值。
高性能计算在材料科学与工程中的应用可以从多个方面来进行介绍。
首先,在材料设计和发现方面,高性能计算可以提供强大的计算能力和算法支持,快速筛选出潜在的候选材料。
例如,通过模拟计算材料的电子结构、力学性质和热力学性质等,可以预测材料的性能和稳定性,加速新材料的发现。
此外,高性能计算还能模拟材料的生长过程和相互作用机制,帮助科学家深入了解材料的微观结构和性质,指导实验研究和制备工艺的改进。
其次,高性能计算在材料制备方面也有广泛的应用。
材料的制备过程涉及多个环节,每个环节都是复杂的,涉及到的物理和化学过程往往难以在实验室中准确控制和观测。
通过高性能计算,可以模拟、优化和预测材料的合成过程,提供工艺参数的参考,降低实验制备的成本和时间。
例如,利用大规模计算资源和分子动力学模拟方法,可以研究材料的晶体生长、液态合金的凝固过程等,得到更深入和全面的认识。
此外,高性能计算在材料性能评估和优化方面也发挥着重要作用。
材料的性能评估是判断其适用性和可行性的关键环节,高性能计算可以提供准确的计算结果和精度较高的预测,为工程师和设计师提供可靠的指导。
通过模拟计算材料在不同环境下的性能表现,可以评估其热力学稳定性、机械强度、导电性、光学性质等,同时也可以优化材料的成分、结构和处理条件,使其在特定应用中更加优化。
在材料的模式设计和构建方面,高性能计算也起到了重要的推动作用。
材料的模式设计是材料科学与工程的基础研究领域,其目的是通过将晶体或分子结构的模式理论和电子能量计算方法相结合,设计出特定性能的材料。
计算机在材料科学与工程中的应用
以x*求出发f(x*)后与f(xn)和f(xn+1)比较, 照例以f(x*)代替f(xn)和f(xn+1)中的同号者。 如果f(x*)不十分接近零,在重复上述步骤, 直到收敛到满意程度。
试位法的几何解释
• y
•
o
x1 x3 x4 x2
计算流程图
在x的等距分点上找出使f(xn)与f(xn+1)异号的xn和xn+1
x 3 x 1 这时迭代函数就变为:
2 1 x 1,而 x 1 3 , 3 3 ‘
迭代流程图
•
开始 读入x0,N, n=1 X1=(x0) |x1-x0|< n等于N 打印失败标志 结束
计算结果
• • • • • • n 0 1 2 3 4 xn 1.5 1.35721 1.33086 1.32588 1.32494 n
②在热工方面,主要是窑炉方面的计算机模拟,现在可以将三
传一反应(传质、传热、动量传递、燃料燃烧)结合在一起计 算,达到了气、固、液体的耦合计算,对物理现象本质描述的 更加完善和细致,比较真实地反映实际现象的数学描述模型, 利用计算机模拟。模拟结果,可以指导窑炉设计和生产。
(2)过程控制
过程控制(Process Control)是为达 到规定的目标而对影响过程状况的变量所 进行的操纵。
那么:
f xn xn 1 xn sxx
几何解释
曲线f(x)上的横坐标为xn的点记 Y 为Pn,则差商为:
f x n f x n 1 x n x n 1
y=f(x)
Pn-1
Pn x0 xn+1 xn xn-1
表示玄线Pn-1Pn的斜率,容易看出:
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Origin软件应用 一、 Origin简介: Origin软件具有两大类功能:绘图和数据分析。Origin的绘图是基于模板的,Origin本身提供了几十种二维和三维绘图模板而且允许用户自己定制模板.绘图时,只要选择所需要的膜版就行。用户可以自定义数学函数、图形样式和绘图模板;可以和各种数据库软件、办公软件、图像处理软件等方便的连接;可以用C等高级语言编写数据分析程序,还可以用内置的Lab Talk语言编程等。数据分析包括数据的排序、调整、计算、统计、频谱变换、曲线拟合等各种完善的数学分析功能。准备好数据后,进行数据分析时,只需选择所要分析的数据,然后再选择响应的菜单命令就可 其主要特点是使用简单,采用直观的、图形化的、面向对象的窗口菜单和工具栏操作,全面支持鼠标右键、支持拖方式绘图等。 1) 、工作环境 其主要界面类似Office的多文档界面,主要包括以下几个部分: 1、菜单栏 顶部 一般可以实现大部分功能 2、工具栏 菜单栏 下面 一般最常用的功能都可以通过此实现 3、绘图区 中部 所有工作表、绘图子窗口等都在此 4、项目管理器 下部 类似资源管理器,可以方便切换各个窗口等 5、状态栏 底部 标出当前的工作内容以及鼠标指到某些菜单按钮时的说明 菜单栏详述 菜单栏的结构取决于当前的活动窗口
工作表菜单 绘图菜单 矩阵窗口 菜单简要说明: File 文件功能操作 打开文件、输入输出数据图形等 Edit 编辑功能操作 包括数据和图像的编辑等,比如复制粘贴清除等,特别注意undo功能 View 视图功能操作 控制屏幕显示, Plot 绘图功能操作 主要提供5类功能: 1、几种样式的二维绘图功能,包括直线、描点、直线加符号、特殊线/符号、条形图、柱形图、特殊条形图/柱形图和饼图 2、三维绘图 3、气泡/彩色映射图、统计图和图形版面布局 4、特种绘图,包括面积图、极坐标图和向量 5、膜板:把选中的工作表数据到如绘图模板 Column 列功能操作 比如设置列的属性,增加删除列等 Graph 图形功能操作 主要功能包括增加误差栏、函数图、缩放坐标轴、交换X、Y轴等 Data 数据功能操作 Analysis 分析功能操作 对工作表窗口:提取工作表数据;行列统计;排序;数字信号处理(快速傅里叶变换FFT、相关Corelate、卷积Convolute、解卷Deconvolute);统计功能(T-检验)、方差分析(ANOAV)、多元回归(Multiple Regression);非线性曲线拟合等 对绘图窗口:数学运算;平滑滤波;图形变换;FFT;线性多项式、非线性曲线等各种拟合方法 Plot3D 三维绘图功能操作 根据矩阵绘制各种三维条状图、表面图、等高线等 Matrix 矩阵功能操作 对矩阵的操作,包括矩阵属性、维数和数值设置,矩阵转置和取反,矩阵扩展和收缩,矩阵平滑和积分等 Tools 工具功能操作 对工作表窗口:选项控制;工作表脚本;线性、多项式和S曲线拟合 对绘图窗口:选项控制;层控制;提取峰值;基线和平滑;线性、多项式和S曲线拟合 Format 格式功能操作 对工作表窗口:菜单格式控制、工作表显示控制,栅格捕捉、调色板等 对绘图窗口:菜单格式控制;图形页面、图层和线条样式控制,栅格捕捉,坐标轴样式控制和调色板等 Window 窗口功能操作 控制窗口显示 Help 帮助 2) 、基本操作 作图需要一个Project,要通过File---New来新建一个 有一个自动备份的功能,通过Tools---Option---Open/Close---“Backup Project Before Saving” 刷新子窗口:如果修改了工作表或者绘图子窗口的内容,一般会自动刷新,如果没有请Window---Refresh 添加项目:File---Append 后缀名为:.opj 3) 、简单的二维图
一般来说数据按照X Y坐标存为两列,假设文件为sindata.dat,如下格式: X sin(x) 0.0 0.000 0.1 0.100 0.2 0.199 0.3 0.296 ………… 输入数据请对准data1表格点右键调出如下窗口,然后选择Inport ASCII找到sindata.dat文件打开就行
绘制简单二维图 按住鼠标左键拖动选定这两列数据,用下图最下面一排按钮就可以绘制简单的图形,按从左到右三个按钮做出的效果分别如下: 设置列属性 双击A列或者点右键选则Properties,这里可以设置一些列的属性。
数据浏览 Data Display 动态显示所选数据点或屏幕点的XY坐标值 Data Selector 选择一段数据曲线,作出标志 一是鼠标,而是利用Ctrl,Ctrl+Shift与左右箭头的组合
Data Reader 读取数据曲线上的选定点的XY值 Screen Reader 读取绘图窗口内选定点的XY值 Enlarger 局部放大曲线 Zoom 缩放 注意利用方向键,以及与Ctrl和Shift的组合
定制图形 定制数据曲线 用鼠标双击图线掉出下面窗口。
定制坐标轴: 双击坐标轴得到,下图 添加文本说明 用左侧按钮,如果想移动位置,可以用鼠标拖动。注意利用Symbol Map可以方便的添加特殊字符。做法:在文本编辑状态下,点右键,然后选择:Symbol Map。 添加日期和时间标记 Graph工具栏上的 利用左侧的菜单可以作出很多特殊要求的图像,比如两点线段图 三点线段图等,水平(垂直)阶梯图、样条曲线图、垂线图等 下面给出一个演示,具体的自己捉摸 请参看。 二、 应用实例 1 用Origin软件作出下表的平衡蒸气压与温度关系的p-T直线(线性回归)图, 同时利用样条(spline)、多项式、指数上升、高斯法拟合(Fit)曲线。 T / K 320 330 342 356 368 373.2 p / kPa 10 16 26 43 87 101 步骤:输入完数据后,执行“Plot/Analysis Charts/LinearRegression(线性回归)”命令,画好直线后再在“Fit”菜单下进行各种拟合尝试。双击图形区任何对象(坐标轴风格、标度、轴名、曲线形状、实验点形状、颜色等),可作修改。单击选取,按“Del”键可删除对象。 2 用Origin软件画出下表的醇-醇系统在p=100kPa时的沸点-组成(T-x图) T/ K 472.2 461.8 453.5 439.2 420.4 404.7 374.2 350.7 341.2 338.7 337.3 x甲醇 0 0.010 0.015 0.032 0.075 0.100 0.185 0.360 0.590 0.754 1
y甲醇 0 0.152 0.368 0.610 0.845 0.922 0.985 0.995 0.998 0.999 1 步骤:输入四列实验数据(温度数据需输入两列,可用复制手段),然后先画出T-x图,再用“Plot/Add plot to layer/line+sysbol”命令画T-y图。
3203403603804004204404604800.00.20.40.60.81.0
Y Axis Title
X Axis Title
B C
3 用Origin软件画出某电池的放电电压和极化电流随时间的变化曲线。 t / min 0 30 60 80 100 120 140 150
i / mA 10 9.51 9.11 8.45 7.80 6.00 4.50 3.00 V / V 1.711 1.290 1.256 1.201 1.141 1.101 1.030 1.000 步骤:时间作为x轴,输入3列数据,然后用鼠标拖动定义(涂黑)3列数据,执行“Plot/Double Y”(双Y轴)命令即可。最后用“Copy Page”命令粘贴到Word文本中。 作如下图形:
020406080100120140160234567891011i / mA
Time(min)
i0204060801001201401600.91.01.11.21.31.41.51.61.71.8V / V
Time(min)
V
-20020406080100120140160234567891011i/(mA)Time/(min) i0204060801001201401600.91.01.11.21.31.41.51.61.7
1.8
V/(V)
Time/(min)
V 4、请把两个红外光谱放在一张图谱上并适当标出关键峰以及峰值。原文件为:(1) 原料的红外光谱.CSV;(2) 聚合物的红外光谱数据.CSV(说明:这两个文件是经FTIR红外光谱软件存盘得到的文件格式,可用EXCEL读出或Origin导入),用Origin按下图1格式作图。
a—壳聚糖 b—N-羟烷基化壳聚糖 图1 壳聚糖与N-羟烷基化壳聚糖的红外图谱
三、 常见问题 直接输入 打开ORIGIN默认的是出现一个包含2个数据列的名为DATA1的WORKSHEET表格,第一列为X,第二列为Y。可输入一组X、Y实验数据。
如果是同一X值下有多个对应的Y值,可按工具栏上的添加列按钮,根据需要添加相应的数据列;
如果是想把不同的数据画在同一个坐标系中,如将X、Y;X1、Y1;X2、Y2;X3、Y3对应的数据都画到同一个坐标系中,可以在现有的两列数据列后再添加6个数据列,分别将第三列、第五列第七列设为X列,然后将数据列全部选中,点击相应的曲线类型产生相应的曲线。
输入有规律的数据 曲线生成后,双击曲线,可打开对话框,从中修改曲线相应的属性,如曲线的颜色、线型、连接方式、数据点符号形状、大小、颜色等。