摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 镁及镁合金材料 | 第12-16页 |
1.1.1 镁的基本性质 | 第12-13页 |
1.1.2 镁合金的性质 | 第13-14页 |
1.1.3 镁合金的分类和应用领域 | 第14-16页 |
1.2 镁合金中的Laves相 | 第16-18页 |
1.2.1 Laves相的结构特征 | 第16-17页 |
1.2.2 镁合金中的Laves相 | 第17-18页 |
1.3 点缺陷 | 第18-20页 |
1.3.1 点缺陷的分类 | 第18-19页 |
1.3.2 点缺陷对合金性质的影响 | 第19-20页 |
1.4 选题意义及研究内容 | 第20-22页 |
1.4.1 选题意义 | 第20页 |
1.4.2 研究内容 | 第20-22页 |
第二章 理论及研究方法 | 第22-31页 |
2.1 多粒子体系的定态薛定谔方程 | 第22-25页 |
2.1.1 绝热近似 | 第23-24页 |
2.1.2 单电子近似 | 第24-25页 |
2.2 密度泛函理论 | 第25-28页 |
2.2.0 Thomas-Fermi模型 | 第25页 |
2.2.1 Hohenberg-Kohn定理 | 第25-26页 |
2.2.2 Kohn-Sham定理 | 第26-27页 |
2.2.3 交换关联泛函 | 第27-28页 |
2.3 计算细节与方法简介 | 第28-31页 |
2.3.1 VASP软件包简介 | 第28-29页 |
2.3.2 缺陷形成能 | 第29页 |
2.3.3 点缺陷浓度 | 第29-31页 |
第三章 C14构型的Mg_2Ca Laves相合金中点缺陷的理论研究 | 第31-42页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 计算方法 | 第32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-41页 |
3.3.1 Mg_2Ca晶体结构参数 | 第32页 |
3.3.2 点缺陷形成能 | 第32-35页 |
3.3.3 点缺陷浓度 | 第35-36页 |
3.3.4 局域几何特征 | 第36-39页 |
3.3.5 电子结构 | 第39-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 第一性原理研究MgZn_2 Laves相合金中点缺陷 | 第42-55页 |
4.1 引言 | 第42-43页 |
4.2 计算方法 | 第43页 |
4.3 结果与讨论 | 第43-53页 |
4.3.1 点缺陷形成能 | 第44-46页 |
4.3.2 缺陷化合物形成焓及振动自由能 | 第46-49页 |
4.3.3 点缺陷的浓度 | 第49页 |
4.3.4 局域几何结构 | 第49-51页 |
4.3.5 电子结构 | 第51-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-55页 |
第五章 总结与展望 | 第55-57页 |
5.1 论文总结 | 第55页 |
5.2 研究展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第68页 |