典型元素单质镁和氯的高压结构及性质
内容提要 | 第4-5页 |
中文摘要 | 第5-9页 |
Abstract | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第16-32页 |
1.1 高压研究的意义 | 第16-18页 |
1.2 元素的高压结构及相变 | 第18-30页 |
1.2.1 元素单质的高压复杂结构 | 第18-23页 |
1.2.2 碱土金属元素单质的高压结构 | 第23-25页 |
1.2.3 卤族元素单质的高压结构 | 第25-30页 |
1.3 论文的选题目的和研究意义 | 第30-32页 |
第二章 理论基础与计算方法 | 第32-50页 |
2.1 第一性原理方法 | 第32-33页 |
2.2 密度泛函理论 | 第33-37页 |
2.2.1 Hohenberg-Kohn 定理 | 第34-35页 |
2.2.2 Kohn-Sham 方程 | 第35-36页 |
2.2.3 交换关联近似 | 第36-37页 |
2.3 晶格动力学的计算 | 第37-39页 |
2.3.1 超晶胞方法 | 第37-38页 |
2.3.2 线性响应方法 | 第38-39页 |
2.4 晶体结构预测 | 第39-44页 |
2.4.1 早期算法 | 第40-41页 |
2.4.2 粒子群优化算法 | 第41-42页 |
2.4.3 CALYPSO 算法 | 第42-44页 |
2.5 超导电性与电子—声子耦合 | 第44-47页 |
2.5.1 BCS 理论 | 第44-46页 |
2.5.2 电子—声子耦合 | 第46-47页 |
2.6 弹性与稳定性 | 第47-50页 |
第三章 镁元素单质的高压结构及性质 | 第50-64页 |
3.1 引言 | 第50-51页 |
3.2 计算细节 | 第51-53页 |
3.3 晶体结构 | 第53-54页 |
3.4 热力学稳定性 | 第54-55页 |
3.5 动力学稳定性 | 第55-56页 |
3.6 物态方程 | 第56-57页 |
3.7 电子性质 | 第57-62页 |
3.7.1 能带和态密度 | 第57-59页 |
3.7.2 电子局域函数 | 第59-62页 |
3.8 压力温度相图 | 第62-63页 |
3.9 本章结论 | 第63-64页 |
第四章 氯元素单质的高压结构及金属化 | 第64-92页 |
4.1 引言 | 第64-65页 |
4.2 计算细节 | 第65-66页 |
4.3 氯的高压晶体结构 | 第66-78页 |
4.3.1 CALYPSO 预测的结构 | 第66-69页 |
4.3.2 非公度结构的构建 | 第69-72页 |
4.3.3 X 射线衍射图样比较 | 第72-73页 |
4.3.4 热力学稳定性 | 第73-74页 |
4.3.5 动力学稳定性 | 第74-75页 |
4.3.6 力学稳定性 | 第75-78页 |
4.4 氯的金属化和分子解离 | 第78-87页 |
4.4.1 能带和态密度 | 第78-81页 |
4.4.2 电子局域函数 | 第81-83页 |
4.4.3 原子间距的变化 | 第83-85页 |
4.4.4 Raman 谱的变化 | 第85-86页 |
4.4.5 结构定标法则 | 第86-87页 |
4.5 氯的高压超导电性 | 第87-89页 |
4.6 本章结论 | 第89-92页 |
参考文献 | 第92-104页 |
作者简介及科研成果 | 第104-106页 |
致谢 | 第106页 |