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典型过渡金属硼化物超硬多功能材料的第一性原理研究

内容提要第4-5页
中文摘要第5-9页
Abstract第9-14页
第一章 绪论第17-33页
    1.1 计算材料科学第17-21页
    1.2 超硬材料研究的范畴第21-24页
    1.3 过渡金属化合物研究进展第24-27页
    1.4 本研究的目的和意义第27-29页
    参考文献第29-33页
第二章 理论基础与计算方法第33-43页
    2.1 电子态计算中的基本近似第33-37页
        2.1.1 波恩-奥本海默绝热近似第34页
        2.1.2 哈特利近似第34-35页
        2.1.3 哈特利-福克近似第35-36页
        2.1.4 密度泛函理论第36-37页
    2.2 寻找超硬材料的理论模型第37-39页
        2.2.1 硬度第37-39页
    2.3 弹性常数第39-42页
        2.3.1 弹性模量第40-41页
        2.3.2 杨氏模量第41页
        2.3.3 泊松比第41-42页
    参考文献第42-43页
第三章 富硼型钽硼化合物 TaB_4的结构与性质第43-61页
    3.1 研究背景第43-44页
    3.2 计算方法和细节第44-45页
    3.3 TaB_4的结构与热力学稳定性第45-48页
    3.4 TaB_4的动力学和力学稳定性第48-53页
    3.5 TaB_4的电子结构第53-54页
    3.6 本章小结第54-56页
    参考文献第56-61页
第四章 典型二硼化合物 IrB_2的结构与性质第61-76页
    4.1 研究背景第61-62页
    4.2 计算方法和计算细节第62-63页
    4.3 IrB_2的结构与热力学稳定性第63-66页
    4.4 IrB_2的动力学稳定性第66页
    4.5 IrB_2结构的力学特性第66-69页
    4.6 IrB_2电子结构分析第69-70页
    4.7 本章小结第70-71页
    参考文献第71-76页
第五章 过渡金属铑硼化合物 Rh_2B 和 RhB_2的结构与性质第76-91页
    5.1 研究背景第76-77页
    5.2 计算方法和细节第77-78页
    5.3 Rh_2B 和 RhB_2的结构及热力学稳定性第78-80页
    5.4 Rh_2B 和 RhB_2的动力学稳定性第80-82页
    5.5 Rh_2B 和 RhB_2的力学稳定性第82-83页
    5.6 Rh_2B 和 RhB_2的电子结构第83-86页
    5.7 本章小结第86-87页
    参考文献第87-91页
第六章 总结第91-93页
致谢第93-95页
学术成果第95-96页

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