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MgSiO3钙钛矿高温高压状态方程、Fe-S-C熔化研究及相关地学意义

摘要第1-9页
Abstract第9-15页
第1章 绪论第15-45页
   ·引言第15页
   ·地球深部与高压科学第15-18页
   ·下地幔温压下(Mg,Fe)SiO_3钙钛矿的相稳定性第18-27页
     ·顽火辉石-钙钛矿的矿物学特性第18-19页
     ·静高压实验研究第19-22页
     ·动高压实验研究第22-23页
     ·第一性原理模拟研究第23-26页
     ·本文研究内容要点之一第26-27页
   ·地核中可能的轻元素-S、C、Si、H、O第27-34页
     ·地核轻元素研究现状第27-34页
     ·本文研究内容要点之二第34页
   ·高压实验技术简介第34-45页
     ·二级氢气炮工作原理简介第34-38页
       ·样品中冲击波的物理图像第35-36页
       ·冲击压力测量第36-38页
     ·多面顶压砧实验技术第38-41页
       ·6-8 式大腔体压机第38-39页
       ·10/5,8/3 样品装配设计,压力标定及温度测量第39-41页
     ·活塞-圆筒压机第41-43页
     ·实验测量技术简介第43-45页
       ·电子探针显微镜第43页
       ·扫描电子显微镜第43-44页
       ·拉曼光谱第44页
       ·X-ray衍射第44-45页
第2章 下地幔压力条件下钙钛矿MgSiO_3的冲击压缩实验第45-57页
   ·样品制备与合成第45-47页
     ·活塞圆筒样品预处理第45-46页
     ·大腔体压机装配改进及样品合成第46-47页
   ·MgSiO_3钙钛矿冲击压缩Hugoniot线测量实验第47-57页
     ·实验靶板设计第48-49页
     ·实验预估第49-50页
     ·冲击波速度误差分析第50页
     ·结果与讨论第50-57页
       ·实验数据处理第50-51页
       ·MgSiO_3钙钛矿的Grüneisen参数第51-52页
       ·体积模量K_(0S)及其压力导数K_(0S)第52-53页
       ·与前人结果对比及讨论第53-56页
       ·小结第56-57页
第3章 Fe-C-S 三元体系的高温高压熔化实验研究:行星核的组成及演化第57-66页
   ·样品制备第57-58页
   ·样品处理及测试第58页
   ·结果与讨论第58-66页
     ·Fe88.7w%-S3.4w%-C6.8w%结果及分析第61-63页
     ·Fe84.5w%-S12.1w%-C1.9w%结果及分析第63-64页
     ·讨论第64-65页
     ·小结第65-66页
第4章 纯MgSiO_3钙钛矿及(Mgx,Fel-X)SiO_3钙钛矿(X=1,0.75)第一性原理计算研究-状态方程,弹性及结构第66-80页
   ·前言第66页
   ·理论方法简介第66-70页
     ·Kohn-sham 方程第67-68页
     ·交换关联势第68页
     ·计算参数设置第68-69页
     ·体声速,密度及体模量的温度修正方法第69-70页
   ·MgSiO_3钙钛矿的OK计算第70-77页
     ·弹性参数及晶格构型变化第70-73页
     ·下地幔的矿物学模型第73-77页
     ·小结第77页
   ·含铁硅酸镁钙钛矿的零温计算第77-80页
     ·(Mgx,Fe_(1-x))SiO_3(x=1,0.75)空间群选择第77页
     ·(Mgx,Fe_(1_x))SiO_3(x=1,0.75)的模拟结果第77-79页
     ·小结第79-80页
第5章 后钙钛矿MgSiO_3的实验及第一性原理计算研究综述及展望第80-100页
   ·引言第80-81页
   ·MgSiO_3后钙钛矿的由来第81-84页
   ·MgSiO_3后钙钛矿的理论和实验研究第84-100页
     ·MgSiO_3后钙钛矿的第一性计算研究第84-94页
     ·MgSiO_3后钙钛矿的实验研究第94-98页
     ·结论和展望第98-100页
结论第100-102页
致谢第102-103页
参考文献第103-117页
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果第117-118页

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