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Cr在FeCr合金中扩散过程的原子尺度模拟研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第10-24页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 研究意义第11-12页
    1.3 计算机模拟方法第12-13页
    1.4 Fe-Cr体系的势函数模型第13-16页
        1.4.1 EAM势第13-14页
        1.4.2 CD-EAM第14-15页
        1.4.3 双带模型(2BM)第15-16页
    1.5 FeCr第一性原理计算研究第16-19页
        1.5.1 FeCr合金的体性能第16-17页
        1.5.2 FeCr合金的混合焓第17页
        1.5.3 反铁磁性Cr的影响第17页
        1.5.4 FeCr合金缺陷特征能第17-19页
    1.6 Fe-Cr合金系模拟研究第19-23页
        1.6.1 级联碰撞模拟第19-20页
        1.6.2 FeCr合金其它辐照模拟第20-23页
    1.7 本文研究内容第23-24页
2 基本方法第24-32页
    2.1 分子动力学方法第24-28页
        2.1.1 分子动力学方法简介第24-25页
        2.1.2 分子动力学方法的基本原理第25-26页
        2.1.3 有限差分法第26-28页
        2.1.4 系综简述第28页
    2.2 NEB方法第28-31页
        2.2.1 经典的NEB方法第29-30页
        2.2.2 改进型NEB方法第30-31页
    2.3 本章小结第31-32页
3 计算方法第32-36页
    3.1 势函数的选取第32-34页
    3.2 分子动力学模拟设置第34页
    3.3 五频率模型第34-35页
    3.4 本章小结第35-36页
4 Fe-1%Cr合金体系下的MD模拟结果第36-49页
    4.1 纯Fe的自扩散系数第36-42页
        4.1.1 空位浓度C_v=0.001第36-38页
        4.1.2 空位浓度C_v=0.005第38-40页
        4.1.3 数据分析第40-42页
    4.2 Fe-Cr合金中溶质Cr原子的扩散系数第42-47页
        4.2.1 空位浓度C_v.001第43-44页
        4.2.2 空位浓度C_v=0.005第44-46页
        4.2.3 数据分析第46-47页
    4.3 本章小结第47-49页
5 五频率模型计算结果第49-55页
    5.1 迁移能计算第49-52页
    5.2 Cr在bcc Fe中扩散系数的五频率模型计算结果第52-53页
    5.3 本章小结第53-55页
6 高浓度Cr的Fe-Cr合金体系下的MD模拟结果第55-69页
    6.1 Fe-5%Cr合金体系第55-58页
        6.1.1 空位浓度C_v=0.001第55-56页
        6.1.2 空位浓度C_v=0.005第56-58页
    6.2 Fe-10%Cr合金体系第58-61页
        6.2.1 空位浓度C_v=0.001第58-60页
        6.2.2 空位浓度C_v=0.005第60-61页
    6.3 Fe-15%Cr合金体系第61-64页
        6.3.1 空位浓度C_v=0.001第61-62页
        6.3.2 空位浓度C_v=0.005第62-64页
    6.4 Fe-20%Cr合金体系第64-67页
        6.4.1 空位浓度Cv=0.001第64-65页
        6.4.2 空位浓度Cv=0.005第65-67页
    6.5 不同合金体系下扩散系数的对比第67-68页
    6.6 本章小结第68-69页
7 结论第69-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-76页
附录第76页

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