Couvre les mécanismes de plasticité des métaux et des polymères, y compris les luxations, le durcissement des solutions solides et le durcissement au travail.
Explore les propriétés électriques et magnétiques des matériaux, y compris la conductivité, les propriétés diélectriques et le comportement magnétique, essentiels pour la sélection et la fonctionnalité des matériaux.
Explore les métaux et les alliages, en se concentrant sur les microstructures, les transformations, les empreintes énergétiques et les processus d'extraction.
Explore les transformations de phase dans les métaux et les alliages, en discutant de la cinétique, du durcissement structurel et des obstacles de mouvement de dislocation.
Explore la modélisation des matériaux multicouches 2D, des modèles à fixation serrée et de la conductivité électrique dans les matériaux, soulignant l'importance des symétries et des modèles réduits.
Discute des processus de solidification des métaux et alliages, en se concentrant sur les structures dendritiques et les effets constitutionnels de surfusion.
Explore la transformation martensitique dans les métaux et alliages, en mettant l'accent sur le rôle des atomes de carbone et en contrastant avec les transformations diffusives.
Explore les variables collectives de chemin pour l'échantillonnage des transformations structurales en phase, en mettant l'accent sur les transformations solides-solides et les phases topologiquement rapprochées dans des alliages complexes.
Explore les défauts des cristaux, y compris les défauts ponctuels, les dislocations, les joints de grains et leur impact sur le comportement des matériaux.
Explore les dislocations, les joints de grains et les mécanismes de durcissement des métaux grâce à des traitements thermiques et à la recristallisation.
Couvre la transition des modèles d'électrons libres à presque libres, explorant les niveaux d'énergie, les surfaces de Fermi, la masse efficace et le comportement des électrons dans les métaux.