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关于高强度稀土镁合金中强化相形成及原子排列的模拟研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-26页
    1.1 关于β’相强化相的国内外研究进展第10-14页
        1.1.1 材料性能与析出系列第11页
        1.1.2 β’相的晶体结构第11-12页
        1.1.3 关于β’相的第一性原理研究第12-13页
        1.1.4 β’相变体的发现第13-14页
    1.2 长周期结构的国内外研究进展第14-24页
        1.2.1 长周期结构材料的性能第15-16页
        1.2.2 长周期结构的晶体结构第16-20页
        1.2.3 关于长周期结构的第一性原理研究第20-21页
        1.2.4 长周期结构不同的形成元素体系第21-22页
        1.2.5 不同类型的长周期结构第22-24页
    1.3 研究目的及内容第24-26页
第2章 计算基础第26-31页
    2.1 计算理论第26-29页
        2.1.1 密度泛函理论第26-28页
        2.1.2 交换关联泛函近似第28-29页
        2.1.3 赝势第29页
    2.2 计算参数设置第29-31页
第3章 β’相的应力状态分析第31-40页
    3.0 引言第31页
    3.1 模型建立第31-32页
        3.1.1 β’相的计算模型第31-32页
        3.1.2 β_t’相的计算模型第32页
    3.2 计算结果处理第32-33页
        3.2.1 吉布斯自由能第32-33页
        3.2.2 状态方程第33页
    3.3 静水压应力状态(三向应力状态)第33-35页
    3.4 状态方程拟合第35-36页
    3.5 非静水压应力状态(单向应力状态)第36-37页
        3.5.1 c轴单向应力状态第36-37页
        3.5.2 b轴单向应力状态第37页
    3.6 内应力状态分析第37-38页
    本章小结第38-40页
第4章 长周期结构的原子排列模拟第40-61页
    4.1 引言第40-41页
    4.2 计算模型第41-43页
        4.2.1 长周期结构中 6N堆垛单元结构的计算模型第41页
        4.2.2 合金原子置换方式的选择第41-42页
        4.2.3 长周期结构中 4N层错单元结构的计算模型第42-43页
        4.2.4 长周期结构计算模型的局限性第43页
    4.3 计算结果处理第43-44页
    4.4 择优结构讨论第44-56页
        4.4.1 纯镁层的存在第44-45页
        4.4.2 稀土次密集层的原子排列的初步讨论第45-47页
        4.4.3 探究稀土最密集层的原子排列方式第47-53页
        4.4.4 稀土次密集层的原子排列的进一步讨论第53-55页
        4.4.5 总结与推论第55-56页
    4.5 体系选取的准则第56-59页
        4.5.1 Fe元素讨论第56-57页
        4.5.2 Zr元素讨论第57-58页
        4.5.3 Ag元素讨论第58页
        4.5.4 Ni元素讨论第58-59页
    本章小结第59-61页
结论第61-62页
参考文献第62-66页
攻读硕士学位期间所发表的学术论文第66-67页
致谢第67页

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