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镁及其化合物高压结构与物性的第一性原理研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 元素单质的高压研究第10-12页
        1.1.1 碱土金属元素的高压结构及性质第10-12页
        1.1.2 单质镁的物理化学性质第12页
    1.2 Mg 基化合物与热电材料第12-16页
        1.2.1 新型热电材料的研究现状第13-14页
        1.2.2 Mg_2Si 基热电材料的研究现状及进展第14-16页
        1.2.3 其它 Mg 基化合物在热电领域的应用第16页
    1.3 镁合金与准晶材料第16-18页
        1.3.1 准晶的定义第16-17页
        1.3.2 镁系准晶第17页
        1.3.3 准晶增强镁合金第17-18页
    1.4 本文研究目的与内容第18-20页
第2章 理论计算基础和晶体结构预测方法第20-34页
    2.1 引言第20页
    2.2 从头计算法第20-22页
        2.2.1 非相对论近似第20-21页
        2.2.2 绝热近似(即 Born-Oppenheimer 近似)第21页
        2.2.3 单电子近似(即轨道近似)第21-22页
    2.3 密度泛函理论第22-29页
        2.3.1 Hohenberg-Kohn 定理第23页
        2.3.2 Kohn-Sham 方程第23-24页
        2.3.3 交换关联泛函第24-26页
        2.3.4 赝势第26-27页
        2.3.5 投影缀加波法第27-29页
    2.4 常用软件介绍第29-31页
        2.4.1 CASTEP 简介第29页
        2.4.2 VASP 软件简介第29-30页
        2.4.3 WIEN2K 软件包简介第30-31页
    2.5 晶体结构预测方法第31-34页
第3章 单质 Mg 在压力下的第一性原理研究第34-48页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 计算方法第35页
    3.3 结果与讨论第35-46页
        3.3.1 几何优化第35-38页
        3.3.2 弹性常数与声子色散第38-40页
        3.3.3 相转变过程第40-42页
        3.3.4 密度和德拜温度第42-43页
        3.3.5 电子结构第43-46页
    3.4 本章小结第46-48页
第4章 Mg_3N_2的高压结构及物理性质的理论研究第48-64页
    4.1 引言第48页
    4.2 计算方法第48-49页
    4.3 结果与讨论第49-62页
        4.3.1 优化后的晶体结构第49-54页
        4.3.2 力学性质第54-56页
        4.3.3 相转变过程第56-58页
        4.3.4 电子性质第58-62页
    4.4 本章小结第62-64页
第5章 Mg_2C 新型同质异相体的第一性原理研究第64-76页
    5.1 引言第64页
    5.2 计算方法第64-65页
    5.3 结果与讨论第65-75页
        5.3.1 晶体结构特点第65-67页
        5.3.2 新相的稳定性第67-70页
        5.3.3 不可压缩性与延展性第70-72页
        5.3.4 电子性质第72-75页
    5.4 本章小结第75-76页
结论第76-77页
参考文献第77-84页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第84-85页
致谢第85-86页
作者简介第86页

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