摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 硬度理论的预测方法 | 第11-13页 |
1.3 超硬材料的研究方法和研究现状 | 第13-16页 |
1.3.1 超硬材料的研究方法 | 第13页 |
1.3.2 超硬材料的研究现状 | 第13-16页 |
1.4 超硬材料的研究意义和应用 | 第16-17页 |
1.4.1 超硬材料的研究意义 | 第16-17页 |
1.4.2 超硬材料的应用 | 第17页 |
1.5 本论文的研究内容及意义 | 第17-20页 |
1.5.1 论文研究内容 | 第17-18页 |
1.5.2 论文研究意义 | 第18-20页 |
2 第一性原理计算理论基础和方法简介 | 第20-42页 |
2.1 绝热近似 | 第20-22页 |
2.2 Hartree-Fock近似 | 第22-24页 |
2.3 密度泛函理论 | 第24-28页 |
2.3.1 Thomas-Fermi模型 | 第25页 |
2.3.2 Hohenberg-Kohn定理 | 第25-26页 |
2.3.3 Kohn-Sham方程 | 第26-28页 |
2.4 局域密度近似(LDA) | 第28-30页 |
2.5 广义梯度近似(GGA) | 第30-31页 |
2.6 平面波赝势方法 | 第31-32页 |
2.6.1 模守恒赝势 | 第32页 |
2.6.2 超软赝势 | 第32页 |
2.7 材料的结构和弹性性质 | 第32-40页 |
2.7.1 材料的结构 | 第32-34页 |
2.7.2 弹性性质 | 第34-40页 |
2.8 固体能带理论 | 第40-41页 |
2.9 CASTEP软件介绍 | 第41-42页 |
3 IrB和IrB_2不同结构力学性质的第一性原理计算 | 第42-66页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 计算方法 | 第42-43页 |
3.3 P_1-IrB和P_5-IrB_2结构计算结果与讨论 | 第43-50页 |
3.3.1 平衡结构 | 第43-44页 |
3.3.2 力学性质 | 第44-48页 |
3.3.3 电子结构 | 第48-50页 |
3.3.4 结论 | 第50页 |
3.4 NaCl-IrB, NiAs-IrB, WC-IrB,anti-NiAs-IrB,CsCl-IrB, ReB_2?IrB_2结构计算结果与讨论 | 第50-66页 |
3.4.1 平衡结构 | 第50-53页 |
3.4.2 力学性质 | 第53-60页 |
3.4.3 电子结构 | 第60-65页 |
3.4.5 结论 | 第65-66页 |
4 总结与展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
在校期间科研成果 | 第75页 |