摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-14页 |
第1章 绪论 | 第14-23页 |
1.1 金属的熔化 | 第14-16页 |
1.1.1 金属熔化的理论研究 | 第14-15页 |
1.1.2 金属熔化的实验研究 | 第15-16页 |
1.2 热力学熔点判断方法 | 第16-17页 |
1.3 金属的预熔 | 第17页 |
1.4 难熔金属(钒、妮、钨) | 第17-19页 |
1.5 难熔金属熔化的研究现状及其意义 | 第19-20页 |
1.6 本研究工作目的和意义 | 第20-21页 |
1.7 本文研究工作的主要内容 | 第21-23页 |
第2章 BCC金属分析型EAM模型 | 第23-27页 |
2.1 EAM理论的发展 | 第23-24页 |
2.2 改进分析型嵌入原子模型 | 第24-25页 |
2.3 分析型 EAM模型的应用 | 第25页 |
2.4 本章小结 | 第25-27页 |
第3章 分子动力学、建晶格及研究预熔与熔化物理量 | 第27-38页 |
3.1 分子动力学的基本思想 | 第28-29页 |
3.2 系综 | 第29-30页 |
3.2.1 等温等压系综 | 第29页 |
3.2.2 正则系综 | 第29-30页 |
3.3 有限差分方法 | 第30-32页 |
3.3.1 Verlet算法 | 第30-31页 |
3.3.2 预测-校正算法 | 第31-32页 |
3.4 调温方法技术 | 第32-33页 |
3.4.1 速度温标法 | 第32-33页 |
3.4.2 Gaussian热浴法 | 第33页 |
3.4.3 Nose-Hoover热浴法 | 第33页 |
3.5 分子动力学的应用 | 第33-34页 |
3.6 构建晶格 | 第34-36页 |
3.6.1 三维完整晶格构建 | 第34-35页 |
3.6.2 自由表面的晶格构建 | 第35页 |
3.6.3 周期性边界条件 | 第35-36页 |
3.7 研究预熔与熔化的物理量 | 第36-37页 |
3.7.1 表面热膨胀 | 第36页 |
3.7.2 原子振幅的均方值 | 第36页 |
3.7.3 层原子密度函数 | 第36-37页 |
3.7.4 层结构因子 | 第37页 |
3.7.5 径向分布函数 | 第37页 |
3.8 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 钒低指数表面预熔与熔化的研究 | 第38-53页 |
4.1 完整晶体钒热学性能的研究 | 第38-39页 |
4.2 钒低指数表面有关物理量计算结果的分析与讨论 | 第39-52页 |
4.2.1 不同温度下各低指数面的原子位置 | 第39-40页 |
4.2.2 钒低指数面的层间距 | 第40-41页 |
4.2.3 原子振幅的均方值 | 第41-42页 |
4.2.4 层原子密度 | 第42-44页 |
4.2.5 层结构因子 | 第44-47页 |
4.2.6 径向分布函数 | 第47-50页 |
4.2.7 预熔原子层数随温度的变化 | 第50-52页 |
4.3 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 铌低指数表面预熔与熔化的研究 | 第53-67页 |
5.1 完整晶体铌热学性能的研究 | 第53-54页 |
5.2 铌低指数表面有关物理量计算结果的分析与讨论 | 第54-66页 |
5.2.1 不同温度下各低指数面的原子位置 | 第54-55页 |
5.2.2 铌低指数表面的面间距 | 第55-56页 |
5.2.3 原子振幅的均方值 | 第56-57页 |
5.2.4 层原子密度 | 第57-59页 |
5.2.5 层结构因子 | 第59-62页 |
5.2.6 径向分布函数 | 第62-64页 |
5.2.7 预熔原子分数随温度的变化 | 第64-66页 |
5.3 本章小结 | 第66-67页 |
第6章 钨低指数表面预熔与熔化的研究 | 第67-80页 |
6.1 完整晶体钨热学性能的研究 | 第67-68页 |
6.2 钨低指数表面有关物理量计算结果的分析与讨论 | 第68-79页 |
6.2.1 不同温度下各低指数面的原子位置 | 第68-69页 |
6.2.2 钨低指数表面的面间距 | 第69-70页 |
6.2.3 原子振幅的均方值 | 第70页 |
6.2.4 层原子密度 | 第70-73页 |
6.2.5 层结构因子 | 第73-75页 |
6.2.6 径向分布函数 | 第75-78页 |
6.2.7 预熔原子分数随温度的变化 | 第78-79页 |
6.3 本章小结 | 第79-80页 |
结论 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第93页 |