内容提要 | 第4-5页 |
中文摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 计算材料科学 | 第11-13页 |
1.2 高压物理学 | 第13-15页 |
1.3 甲烷及其金属化合物的研究背景 | 第15-17页 |
1.4 本论文的研究目的和意义 | 第17-19页 |
第二章 理论依据和计算方法 | 第19-41页 |
2.1 密度泛函理论 | 第19-30页 |
2.1.1 绝热近似 | 第19-23页 |
2.1.2 Hartree-Fock近似 | 第23-27页 |
2.1.3 Hohenberg-Kohn定理 | 第27-28页 |
2.1.4 Kohn-Sham假定 | 第28-29页 |
2.1.5 交换关联泛函的近似处理 | 第29-30页 |
2.2 布洛赫定理 | 第30-31页 |
2.3 能带计算-模守恒赝势 | 第31-33页 |
2.4 第一性原理计算简介 | 第33-35页 |
2.5 USPEX结构预测方法 | 第35-36页 |
2.6 CASTEP软件模拟方法 | 第36-41页 |
2.6.1 结构优化 | 第37-38页 |
2.6.2 声子谱的计算 | 第38-41页 |
第三章 高压下甲烷的结构相图 | 第41-47页 |
3.1 甲烷的研究意义与研究现状 | 第41-43页 |
3.2 甲烷在高压下的结构相图 | 第43-47页 |
3.2.1 计算细节 | 第43页 |
3.2.2 甲烷在高压下的结构及其热力学性质讨论 | 第43-46页 |
3.2.3 小结 | 第46-47页 |
第四章 高压下Li-CH_4化合物结构和性质的研究 | 第47-59页 |
4.1 研究背景 | 第47-49页 |
4.2 计算细节 | 第49页 |
4.3 结果和讨论 | 第49-59页 |
4.3.1 三种化学配比化合物的热力学稳定性比较 | 第49-50页 |
4.3.2 Li2CH_4化合物晶体结构的稳定性 | 第50-52页 |
4.3.3 掺杂金属Li对甲烷结构的影响 | 第52-53页 |
4.3.4 高压下Li-CH_4化合物的动力学性质 | 第53-55页 |
4.3.5 高压下Li-CH_4化合物的电子性质 | 第55-58页 |
4.3.6 小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-70页 |
攻读硕士期间取得的科研成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |