摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
·材料计算概述 | 第10-16页 |
·材料计算模拟方法 | 第11-13页 |
·材料计算的范围与层次 | 第13-15页 |
·计算材料在材料科学中的应用 | 第15-16页 |
·镁合金材料的研究现状 | 第16-19页 |
·镁铝合金简介 | 第16-17页 |
·轻量化材料发展进展 | 第17-18页 |
·先进镁合金材料发展方向 | 第18-19页 |
·界面对材料性能的影响 | 第19页 |
·论文前期工作介绍 | 第19-20页 |
·本课题研究的目的及意义 | 第20-21页 |
·课题主要研究内容及来源 | 第21页 |
·本章小结 | 第21-22页 |
第二章 研究理论与研究方案 | 第22-36页 |
·第一性原理 | 第22-24页 |
·基本原理 | 第22-24页 |
·密度泛涵理论 | 第24-31页 |
·Hohenberg-Kohn定理 | 第25-27页 |
·Kohn-Sham方程 | 第27-28页 |
·局域密度近似(LDA) | 第28-30页 |
·广义梯度近似(GGA) | 第30页 |
·赝势 | 第30-31页 |
·算法选择 | 第31-33页 |
·相关软件介绍 | 第31页 |
·CASTEP | 第31-32页 |
·DMOL_3 | 第32页 |
·VASP | 第32-33页 |
·ABINIT | 第33页 |
·STESTA | 第33页 |
·研究路线 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-36页 |
第三章 合金元素对Al_2Mg相稳定影响计算 | 第36-58页 |
·Al_2Mg相的电子结构及相稳定性 | 第36-52页 |
·计算模型 | 第36-38页 |
·计算结果与讨论 | 第38-52页 |
·合金元素掺杂模型 | 第52-54页 |
·合金元素掺杂后的生成焓和结合能 | 第54-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第四章 材料制备与实验方案 | 第58-64页 |
·合金制备 | 第58-59页 |
·固溶时效工艺 | 第59-60页 |
·固溶处理 | 第59页 |
·时效处理 | 第59-60页 |
·透射电镜观察 | 第60-61页 |
·性能测试 | 第61-62页 |
·硬度测试 | 第61页 |
·导电性能测试 | 第61-62页 |
·本章小节 | 第62-64页 |
第五章 Cu和Ni对Mg-Al-Zn合金时效析出动力学影响 | 第64-80页 |
·引言 | 第64页 |
·时效处理对Mg-Al-Zn合金性能的影响 | 第64-72页 |
·时效处理对合金导电率的影响 | 第64-71页 |
·时效处理对合金硬度的影响 | 第71-72页 |
·Mg-Al(Cu、Ni)合金时效析出相变动力学的计算 | 第72-76页 |
·Mg-Al合金时效析出过程的实验观察 | 第76-79页 |
·AZ31+Cu0.44wt%合金在250℃温度下时效25min样品分析 | 第76-77页 |
·AZ61+Ni0.46wt%合金在250℃温度下时效50min样品分析 | 第77-78页 |
·AZ61+Cu4.12wt%合金在250℃温度下时效30min样品分析 | 第78-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第六章 结论 | 第80-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
附录1:攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第88页 |