首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属材料论文--有色金属及其合金论文--轻有色金属及其合金论文

V/Cr/Mo掺杂对双相γ-TiAl/α2-Ti3Al合金界面结构和性质的影响

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 钛铝基合金的概述第10-14页
        1.1.1 钛铝基合金材料的应用现状第10-11页
        1.1.2 TiAl金属间化合物的脆性分析第11-12页
        1.1.3 TiAl基合金材料的研究现状第12-14页
    1.2 课题研究的意义与内容第14-16页
        1.2.1 研究意义第14-15页
        1.2.2 研究内容第15-16页
第二章 理论模型与计算研究方案第16-23页
    2.1 理论方法与计算软件简介第16-17页
        2.1.1 第一性原理第16页
        2.1.2 密度泛函理论第16-17页
    2.2 计算软件简介第17-18页
        2.2.1 Visualize模块第18页
        2.2.2 CASTEP模块第18页
    2.3 理论模型构建第18-20页
    2.4 计算研究方案第20-23页
        2.4.1 交换关联势的选取第20-21页
        2.4.2 截断能的设置第21页
        2.4.3 K点的设置第21-23页
第三章 V原子替位掺杂对双相γ-TiAl/α_2-Ti_3Al界面的影响第23-35页
    3.1 V原子掺杂对相界面稳定性的影响第23-26页
        3.1.1 V原子掺杂双相γ-TiAl/α_2-Ti_3Al界面体系的几何性质第23-24页
        3.1.2 V掺杂双相γ-TiAl/α_2-Ti_3Al界面体系的能量性质第24-26页
    3.2 V掺杂双相γ-TiAl/α_2-Ti_3Al界面体系的结合强度与延性第26-28页
    3.3 典型V掺杂γ-TiAl/α_2-Ti_3Al界面体系的态密度与结合强度第28-31页
    3.4 典型V掺杂γ-TiAl/α_2-Ti_3Al界面体系的电荷密度与化学键第31-33页
        3.4.1 典型V掺杂体系的电荷密度第31-32页
        3.4.2 典型V掺杂体系的化学键第32-33页
    3.5 本章小结第33-35页
第四章 Cr/Mo原子替位掺杂双相γ-TiAl/α_2-Ti_3Al界面的性质第35-57页
    4.1 Cr/Mo单原子掺杂界面体系的几何结构与性质第35-37页
        4.1.1 Cr原子掺杂双相γ-TiAl/α_2-Ti_3Al界面体系的几何结构与性质第35-36页
        4.1.2 Mo原子掺杂双相γ-TiAl/α_2-Ti_3Al界面体系的几何结构与性质第36-37页
    4.2 Cr/Mo原子掺杂对相界面稳定性的影响第37-41页
        4.2.1 Cr掺杂双相γ-TiAl/α_2-Ti_3Al界面体系的能量性质第38-39页
        4.2.2 Mo掺杂双相γ-TiAl/α_2-Ti_3Al界面体系的能量性质第39-41页
    4.3 Cr/Mo原子掺杂对界面结合强度及延性的影响第41-44页
        4.3.1 Cr掺杂双相γ-TiAl/α_2-Ti_3Al界面体系的结合强度与延性第42-43页
        4.3.2 Mo掺杂双相γ-TiAl/α_2-Ti_3Al界面体系的结合强度与延性第43-44页
        4.3.3 V/Cr/Mo掺杂双相γ-TiAl/α_2-Ti_3Al界面体系延性的对比分析第44页
    4.4 典型Cr/Mo掺杂γ-TiAl/α_2-Ti_3Al界面体系的态密度与结合强度第44-51页
        4.4.1 典型Cr掺杂双相γ-TiAl/α_2-Ti_3Al界面体系的态密度第45-48页
        4.4.2 典型Mo掺杂双相γ-TiAl/α_2-Ti_3Al界面体系的态密度第48-50页
        4.4.3 V/Cr/Mo掺杂双相γ-TiAl/α_2-Ti_3Al界面体系态密度的对比分析第50-51页
    4.5 典型Cr/Mo掺杂γ-TiAl/α_2-Ti_3Al界面体系的电荷密度与化学键第51-55页
        4.5.1 典型Cr/Mo掺杂体系的电荷密度第51-53页
        4.5.2 V/Cr/Mo掺杂界面体系电荷密度的对比分析第53页
        4.5.3 典型Cr/Mo掺杂体系的化学键第53-54页
        4.5.4 V/Cr/Mo掺杂界面体系化学键的对比分析第54-55页
    4.6 本章小结第55-57页
第五章 结论与展望第57-59页
    5.1 结论第57-58页
    5.2 展望第58-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-66页
作者简介第66页

论文共66页,点击 下载论文
上一篇:高强铸造Al-Si合金流变压铸成形工艺研究
下一篇:模拟工况热老化对核电用不锈钢动态力学性能的影响