摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 镁合金概述 | 第12-13页 |
1.2 镁合金的强化 | 第13-15页 |
1.3 镁合金的应用 | 第15-17页 |
1.4 课题研究意义 | 第17页 |
1.5 课题研究内容 | 第17-19页 |
第2章 第一性原理介绍 | 第19-28页 |
2.1 密度泛函理论 | 第19-22页 |
2.1.1 Hohenberg-Kohn定理 | 第20页 |
2.1.2 Kohn-Sham方程 | 第20-22页 |
2.2 近似方法 | 第22-24页 |
2.2.1 非相对论近似 | 第22-23页 |
2.2.2 绝热近似(Born-Oppenheimer近似) | 第23-24页 |
2.2.3 单电子近似(Hartree-Fock近似) | 第24页 |
2.3 平面波赝势方法 | 第24-26页 |
2.3.1 模守恒赝势 | 第25页 |
2.3.2 超软赝势 | 第25-26页 |
2.4 CASTEP模块介绍 | 第26页 |
2.5 研究方法 | 第26-28页 |
第3章 第一性原理研究Mg_2X(X=Si,Ge,Sn)合金电子性能 | 第28-37页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 计算方法与模型 | 第28-30页 |
3.2.1 计算模型 | 第28-29页 |
3.2.2 计算方法 | 第29-30页 |
3.3 结果分析 | 第30-36页 |
3.3.1 形成热与结合能 | 第30-31页 |
3.3.2 弹性性质 | 第31-33页 |
3.3.3 电子性质 | 第33-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 压力对Mg_2X(X=Si,Ge)合金电子性能的影响 | 第37-47页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 计算模型与方法 | 第37-39页 |
4.2.1 计算模型 | 第37-38页 |
4.2.2 计算方法 | 第38-39页 |
4.3 结果讨论 | 第39-45页 |
4.3.1 压力对晶体结构的影响 | 第39-40页 |
4.3.2 弹性性质 | 第40-42页 |
4.3.3 热力学性质 | 第42-45页 |
4.4 本章小结 | 第45-47页 |
第5章 合金元素Bi掺杂Mg_2X(X=Si,Ge)合金性能研究 | 第47-56页 |
5.1 引言 | 第47页 |
5.2 计算方法与模型 | 第47-49页 |
5.2.1 计算模型 | 第47-49页 |
5.2.2 计算方法 | 第49页 |
5.3 结果讨论 | 第49-55页 |
5.3.1 形成热与结合能 | 第49-51页 |
5.3.2 弹性性能 | 第51-52页 |
5.3.3 电子性质 | 第52-55页 |
5.4 本章小结 | 第55-56页 |
第6章 Mg_2X(X=Si,Ge)合金点缺陷第一性原理研究 | 第56-67页 |
6.1 引言 | 第56页 |
6.2 计算模型与方法 | 第56-58页 |
6.2.1 计算模型 | 第56-57页 |
6.2.2 计算方法 | 第57-58页 |
6.3 结果讨论 | 第58-65页 |
6.3.1 晶格常数 | 第58-59页 |
6.3.2 形成热 | 第59-61页 |
6.3.3 弹性性能 | 第61-65页 |
6.4 本章总结 | 第65-67页 |
第7章 本文总结 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及所取得的研究成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |