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难熔金属(V、Nb、W)低指数表面熔化的分子动力学模拟研究

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

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