摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 引言 | 第12-14页 |
1.2 渗碳体析出相 | 第14-18页 |
1.2.1 渗碳体的起源 | 第14页 |
1.2.2 渗碳体的性质 | 第14-15页 |
1.2.3 渗碳体的分类和存在形式与作用 | 第15-16页 |
1.2.4 渗碳体的理论计算和实验研究现状 | 第16-18页 |
1.3 富 Cu 析出相 | 第18-21页 |
1.3.1 富 Cu 析出相的晶体结构 | 第18页 |
1.3.2 富 Cu 析出相对 RPV 钢力学性能的影响 | 第18-19页 |
1.3.3 富 Cu 析出相的理论和实验研究现状 | 第19-21页 |
1.4 论文的主要研究内容及目的 | 第21-22页 |
第二章 基本理论和计算方法 | 第22-32页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 多粒子体系的薛定谔方程 | 第22-26页 |
2.2.1 Born-Oppenheimer 绝热近似 | 第22-24页 |
2.2.2 Hartree-Fock 近似 | 第24-26页 |
2.3 密度泛函理论 | 第26-31页 |
2.3.1 Thomas-Fermi-Dirac 方程 | 第26-27页 |
2.3.2 Hobenberg-Kohn 定理 | 第27-28页 |
2.3.3 Kohn-Sham 方程 | 第28-29页 |
2.3.4 交换关联能泛函 | 第29-31页 |
2.4 计算软件(VASP 软件包) | 第31-32页 |
第三章 合金元素 Ti 和 V 的偏聚行为及对渗碳体性质的影响 | 第32-53页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.2 计算细节 | 第33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-51页 |
3.3.1 渗碳体结构的构建和优化 | 第33-38页 |
3.3.2 Ti 和 V 在渗碳体和铁素体之间的分配行为 | 第38-41页 |
3.3.3 掺杂 Ti 和 V 对渗碳体的稳定性的影响 | 第41-42页 |
3.3.4 掺杂 Ti 和 V 对渗碳体的力学性能的影响 | 第42-47页 |
3.3.5 掺杂 Ti 和 V 对对渗碳体的态密度的影响 | 第47-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 固溶态 Cu 原子对铁素体基体稳定性和力学性能的影响 | 第53-63页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 计算细节 | 第53-54页 |
4.3 结果与讨论 | 第54-61页 |
4.3.1 bcc Fe 和 Fe-Cu 合金结构的构建和优化 | 第54-57页 |
4.3.2 Cu 对铁素体稳定性的影响 | 第57-58页 |
4.3.3 Fe-Cu 合金的力学性能 | 第58-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 总结 | 第63-65页 |
5.1 结论 | 第63-64页 |
5.2 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-72页 |
作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第72-73页 |
作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |