首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属学(物理冶金)论文--金属物理学论文

钢中渗碳体表面特性及其合金化行为的密度泛函理论研究

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第1章 绪论第13-32页
   ·选题背景第13-14页
   ·钢的合金化简介第14-15页
   ·钢中渗碳体及其表面特性的研究进展第15-18页
     ·渗碳体在钢中的存在形式与研究现状第15-18页
     ·渗碳体表面特性的研究现状第18页
   ·表面研究的实验技术简介第18-19页
   ·体相及表界面研究的量子理论基础第19-30页
     ·余氏和程氏理论第19-23页
     ·密度泛函理论第23-30页
   ·Materials Studio 软件及其 CASTEP 模块简介第30-31页
   ·本文的主要研究内容第31-32页
第2章 纯净渗碳体表面稳定性及电子特性的理论预测第32-52页
   ·建模与计算方法第32-33页
   ·纯净渗碳体(001)、(010)和(100)表面特性的理论计算第33-42页
     ·纯净渗碳体及其表面结构第33-35页
     ·表面原子弛豫第35-36页
     ·表面原子间结合强度第36-38页
     ·表面稳定性第38-39页
     ·表面电子特性第39-42页
   ·纯净渗碳体不同终端的(001)表面特性的理论预测第42-50页
     ·表面结构第42-44页
     ·表面原子弛豫第44-46页
     ·表面稳定性第46-49页
     ·表面电子特性第49-50页
   ·本章小结第50-52页
第3章 纯净渗碳体表面吸纳合金元素的理论计算第52-68页
   ·引言第52页
   ·建模与计算方法第52-53页
   ·Cr 或 Mn 原子吸附于渗碳体(001)表面原子的顶位第53-59页
     ·吸附于表面 C 原子顶位第53-55页
     ·吸附于表面 Fes 原子顶位第55-56页
     ·吸附于表面 Feg 单原子顶位第56-58页
     ·吸附于表面 Feg 双原子顶位第58-59页
   ·Cr 或 Mn 原子吸附于渗碳体(001)表面原子的桥位第59-63页
     ·吸附于表面 Feg 原子间桥位第59-61页
     ·吸附于表面 Feg 与 Fes 原子间桥位第61-63页
   ·Cr 或 Mn 原子掺杂渗碳体(001)表面层模拟研究第63-66页
     ·Cr 或 Mn 原子替换渗碳体(001)表面层 Feg 原子第63-64页
     ·Cr 或 Mn 原子替换渗碳体(001)表面层 Fes 原子第64-65页
     ·Cr 或 Mn 原子替换渗碳体(001)表面层 Feg 和 Fes 原子第65-66页
   ·本章小结第66-68页
第4章 Fe_2MC 型合金渗碳体表面特性的理论预测第68-105页
   ·引言第68页
   ·建模与计算方法第68-69页
   ·合金渗碳体 Fe_2CrC 的表面结构、稳定性及电子特性第69-78页
     ·合金渗碳体 Fe_2CrC 及其表面结构第69-70页
     ·表面原子弛豫第70-72页
     ·表面原子间结合强度第72-74页
     ·表面稳定性第74页
     ·表面电子特性第74-78页
   ·合金渗碳体 Fe_2MnC 的表面结构、稳定性及电子特性第78-87页
     ·合金渗碳体 Fe_2MnC 及其表面结构第78-80页
     ·表面原子弛豫第80-81页
     ·表面原子间结合强度第81-83页
     ·表面稳定性第83-84页
     ·表面电子特性第84-87页
   ·合金渗碳体 Fe_2CoC 的表面结构、稳定性及电子特性第87-95页
     ·合金渗碳体 Fe_2CoC 及其表面结构第87-89页
     ·表面原子弛豫第89-90页
     ·表面原子间结合强度第90-92页
     ·表面稳定性第92页
     ·表面电子特性第92-95页
   ·合金渗碳体 Fe_2NiC 表面结构、稳定性及电子特性第95-104页
     ·合金渗碳体 Fe_2NiC 及其表面结构第95-97页
     ·表面原子弛豫第97-98页
     ·表面原子间结合强度第98-100页
     ·表面稳定性第100-101页
     ·表面电子特性第101-104页
   ·本章小结第104-105页
第5章 FeM_2C 型合金渗碳体表面特性的理论预测第105-136页
   ·建模与计算方法第105页
   ·合金渗碳体 FeCr_2C 的表面结构、稳定性及电子特性第105-113页
     ·合金渗碳体 FeCr_2C 及其表面结构第105-107页
     ·表面原子弛豫第107-109页
     ·表面稳定性第109-110页
     ·表面电子特性第110-113页
   ·合金渗碳体 FeMn_2C 表面结构、稳定性及电子特性分析第113-120页
     ·合金渗碳体 FeMn_2C 及其表面结构第113-115页
     ·表面原子弛豫第115-117页
     ·表面稳定性第117-118页
     ·表面电子特性第118-120页
   ·合金渗碳体 FeCo_2C 表面结构、稳定性及电子特性分析第120-128页
     ·合金渗碳体 FeCo_2C 及其表面结构第120-122页
     ·表面原子弛豫第122-124页
     ·表面稳定性第124-125页
     ·表面电子特性第125-128页
   ·合金渗碳体 FeNi_2C 表面结构、稳定性及电子特性分析第128-135页
     ·合金渗碳体 FeNi_2C 及其表面结构第128-129页
     ·表面原子弛豫第129-131页
     ·表面稳定性第131-132页
     ·表面电子特性第132-135页
   ·本章小结第135-136页
结论第136-138页
参考文献第138-149页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第149-151页
致谢第151-152页
作者简介第152页

论文共152页,点击 下载论文
上一篇:量子进化算法的改进研究及其在轧制规程优化中的实践
下一篇:双辊铸轧不锈钢薄带开裂分析与温度场和应力场的数值模拟