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α-铁辐照损伤多尺度模拟方法研究

摘要第3-6页
Abstract第6-9页
第一章 绪论第13-31页
    1.1 研究背景第13-16页
    1.2 材料的辐照损伤机制第16-20页
    1.3 辐照损伤的多尺度模拟方法第20-23页
    1.4 文献综述第23-29页
        1.4.1 移位级联第23-25页
        1.4.2 原子相互作用势第25-26页
        1.4.3 氦原子与移位级联的相互作用第26-27页
        1.4.4 辐照缺陷演化和累积第27-29页
    1.5 研究内容第29-31页
第二章 计算方法第31-45页
    2.1 分子动力学方法第31-40页
        2.1.1 引言第31页
        2.1.2 基本原理第31-34页
        2.1.3 系综第34-35页
        2.1.4 边界条件第35-36页
        2.1.5 时间步长第36页
        2.1.6 原子相互作用势第36-39页
        2.1.7 模拟步骤第39-40页
    2.2 动力学Monte Carlo方法第40-44页
        2.2.1 基本原理第41-43页
        2.2.2 基本算法第43-44页
    2.3 小结第44-45页
第三章 α-铁中移位级联的分子动力学模拟的缺陷识别方法第45-61页
    3.1 引言第45页
    3.2 计算方法第45-50页
        3.2.1 级联模拟第45-48页
        3.2.2 缺陷分析第48-50页
    3.3 结果和讨论第50-58页
    3.4 小结第58-61页
第四章 α-铁中Mendelev型势和“磁性”势模拟移位级联第61-77页
    4.1 引言第61页
    4.2 计算方法第61-65页
        4.2.1 排斥势拟合第61-63页
        4.2.2 级联模拟第63-65页
    4.3 结果和讨论第65-74页
        4.3.1 排斥势拟合的验证和确认第65-69页
        4.3.2 移位级联第69-74页
    4.4 小结第74-77页
第五章 α-铁中间隙氦原子和移位级联的相互作用第77-97页
    5.1 引言第77页
    5.2 计算方法第77-80页
    5.3 结果和讨论第80-94页
        5.3.1 级联能量第80-88页
        5.3.2 氦原子浓度第88-91页
        5.3.3 辐照温度第91-94页
    5.4 小结第94-97页
第六章 α-铁中辐照损伤的累积第97-109页
    6.1 引言第97页
    6.2 计算方法第97-99页
    6.3 结果和讨论第99-107页
        6.3.1 缺陷识别方法第99-103页
        6.3.2 原子相互作用势第103-106页
        6.3.3 辐照剂量率第106-107页
    6.4 小结第107-109页
第七章 结论和展望第109-112页
    7.1 本文结论第109-110页
    7.2 研究特色和创新点第110-111页
    7.3 工作展望第111-112页
致谢第112-113页
参考文献第113-123页
附录1 主成分分析方法第123-125页
附录2 NRT模型第125-128页
    2.1 引言第125页
    2.2 Kinchin-Pease模型第125页
    2.3 二体碰撞近似(BCA)第125-126页
    2.4 NRT模型第126-128页
附录3 学术成果第128页

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