摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 NiAl金属间化合物的基本物理性质 | 第10-11页 |
1.3 NiAl的屈服强度 | 第11-12页 |
1.4 NiAl的韧性 | 第12页 |
1.5 合金化对NiAl性能的影响 | 第12-14页 |
1.5.1 宏观合金化 | 第12-13页 |
1.5.2 微观合金化 | 第13页 |
1.5.3 计算材料科学对合金化的研究 | 第13-14页 |
1.6 论文研究内容 | 第14-16页 |
第二章 理论基础与计算软件 | 第16-26页 |
2.1 第一性原理 | 第16页 |
2.2 多粒子系统的求解 | 第16-20页 |
2.2.1 价电子近似 | 第18页 |
2.2.2 绝热近似 | 第18-19页 |
2.2.3 Hartree-Fock近似 | 第19-20页 |
2.3 密度泛函理论 | 第20-25页 |
2.3.1 Hohenberg-Kohn定理 | 第20-21页 |
2.3.2 Kohn-Sham方程 | 第21-23页 |
2.3.3 局域密度近似 | 第23页 |
2.3.4 广义梯度近似 | 第23-24页 |
2.3.5 赝势 | 第24-25页 |
2.4 VASP软件简介 | 第25-26页 |
第三章 合金化元素W对NiAl金属间化合物力学性能的影响 | 第26-40页 |
3.1 计算模型和方法 | 第26-29页 |
3.2 形成能和W原子的稳定位置 | 第29-31页 |
3.3 堆垛层错能和断裂能 | 第31-38页 |
3.4 结论 | 第38-40页 |
第四章 VIB族元素对NiAl金属间化合物力学性能的影响及原因 | 第40-57页 |
4.1 元素Cr对NiAl金属间化合物力学性能的影响 | 第40-41页 |
4.2 元素Mo对NiAl金属间化合物力学性能的影响及与W的对比 | 第41-44页 |
4.3 NiAl-W、NiAl-Mo和NiAl电子密度图的分析 | 第44-47页 |
4.4 NiAl-W、NiAl-Mo和NiAl态密度图的分析 | 第47-56页 |
4.5 结论 | 第56-57页 |
第五章 总结与展望 | 第57-59页 |
5.1 结论 | 第57-58页 |
5.2 展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
附录 在学期间发表的论文和取得的学术成果清单 | 第64页 |