摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 引言 | 第10-12页 |
1.2 氦在金属中行为的研究历程及现状 | 第12-14页 |
1.3 金属中氦的基本特性 | 第14-17页 |
1.3.1 氦原子在金属中可能占据的位置 | 第15页 |
1.3.2 氦在金属中的一些特征能量 | 第15-16页 |
1.3.3 氦泡的形核及粗化的物理机制 | 第16-17页 |
1.3.4 氦泡的运动和偏析 | 第17页 |
1.4 普遍的金属中氦的行为的研究方法 | 第17-19页 |
1.4.1 实验研究 | 第17-18页 |
1.4.2 理论模拟 | 第18-19页 |
1.5 本文研究的目的和意义 | 第19-20页 |
1.6 本文研究内容与方法 | 第20-21页 |
第2章 模拟计算方法-分子动力学(MD) | 第21-27页 |
2.1 分子动力学方法 | 第21-24页 |
2.1.1 运动方程的数值解法-有限差分方法 | 第21-23页 |
2.1.2 系综简介 | 第23-24页 |
2.2 原子间相互作用势 | 第24-25页 |
2.3 结合能及层错能的计算 | 第25-27页 |
第3章 镍中氦与不同类型的位错的相互作用 | 第27-40页 |
3.1 引言 | 第27-28页 |
3.2 计算方法及位错模型 | 第28-32页 |
3.3 结果及分析 | 第32-38页 |
3.3.1 氦原子在四种位错模型中的结合能分布 | 第32-36页 |
3.3.2 氦原子与位错之间的相互作用 | 第36-38页 |
本章小结 | 第38-40页 |
第4章 镍中氦对螺位错分解的的影响 | 第40-48页 |
4.1 引言 | 第40-41页 |
4.2 计算方法及计算模型的构建 | 第41-42页 |
4.3 结果及分析 | 第42-47页 |
4.3.1 氦原子在扩展螺位错模型中的结合能分布 | 第43-44页 |
4.3.2 氦对堆垛层错(SF)的宽度以及广义层错能(GSFE)的影响 | 第44-47页 |
本章小结 | 第47-48页 |
总结与展望 | 第48-50页 |
附录A(攻读硕士期间所发表的学术论文目录) | 第50-51页 |
致谢 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-62页 |