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Ca(Mg,Al)2与TiCr2Laves相结构转变及非金属溶质对α-Ti层错影响的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
符号说明第10-11页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 Laves相金属间化合物的概述第11-17页
        1.1.1 Laves相化合物的结构特点第12-15页
        1.1.2 影响Laves相稳定性的因素第15-16页
        1.1.3 Laves相金属间化合物的应用第16-17页
    1.2 Mg-Al-Ca三元合金中的Laves相金属间化合物第17-19页
        1.2.1 镁合金的性质与应用第17-18页
        1.2.2 Mg-Al-Ca三元合金中的Laves相第18-19页
    1.3 Ti-Cr合金中的Laves相金属间化合物第19-21页
        1.3.1 钛合金的性质与应用第19-20页
        1.3.2 Ti-Cr二元合金中的Laves相第20-21页
    1.4 纯钛的塑性变形理论第21-22页
    1.5 选题意义及研究内容第22-24页
        1.5.1 选题意义第22-23页
        1.5.2 研究内容第23-24页
第二章 计算方法第24-29页
    2.1 密度泛函理论第24-26页
        2.1.1 Hohenberg-Kohn定理(H-K定理)第24页
        2.1.2 Kohn-Sham方程(K-S方程)第24-25页
        2.1.3 交换关联泛函第25-26页
    2.2 赝势方法第26-27页
    2.3 结构优化第27页
    2.4 VASP计算软件第27-29页
第三章 Laves相Ca(Mg_(1-x),Al_x)_2的多型结构转变研究第29-39页
    3.1 引言第29-30页
    3.2 计算方法第30页
    3.3 结果与讨论第30-37页
        3.3.1 结构参数演变第30-32页
        3.3.2 结构稳定性演变第32-33页
        3.3.3 电子结构演变第33-36页
        3.3.4 结构转变模型第36-37页
    3.4 本章小节第37-39页
第四章 二元Laves相TiCr_2的多型转变研究第39-51页
    4.1 引言第39-40页
    4.2 几何转变模型第40-45页
        4.2.1 Laves相TiCr_2的晶体结构第40页
        4.2.2 同步剪切模型第40-41页
        4.2.3 C14→C36→C15的多型转变模型第41-45页
    4.3 计算方法第45页
    4.4 结构与讨论第45-50页
        4.4.1 多型结构转变能垒第45-47页
        4.4.2 电子结构第47-50页
    4.5 本章小结第50-51页
第五章 非金属溶质C、H、O和N对α-Ti层错的影响第51-58页
    5.1 引言第51页
    5.2 几何模型和计算方法第51-52页
        5.2.1 几何模型第51页
        5.2.2 计算方法第51-52页
    5.3 结构与讨论第52-57页
        5.3.1 Ti-X(X=O、N、H和C)体系的缺陷形成能第52-53页
        5.3.2 Ti_(48)和Ti_(48)X_1在基面滑移中的广义层错能第53-55页
        5.3.3 电子结构第55-57页
    5.4 本章小结第57-58页
第六章 总结与展望第58-60页
    6.1 总结第58-59页
    6.2 展望第59-60页
参考文献第60-67页
致谢第67-68页
攻读硕士期间发表的论文第68页

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