摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-29页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 BN化合物的实验研究 | 第13-18页 |
1.2.1 四种常见的BN晶体及性质 | 第13-15页 |
1.2.2 BN晶体的电子结构 | 第15-16页 |
1.2.3 实验合成的BN化合物 | 第16-18页 |
1.3 BN结构的理论研究 | 第18-23页 |
1.3.1 理论研究方法 | 第18-20页 |
1.3.2 BN结构的能带结构 | 第20-21页 |
1.3.3 BN结构的理论预测 | 第21-23页 |
1.4 BN的高压相图 | 第23-25页 |
1.5 纳米洋葱氮化硼的高压相变 | 第25-27页 |
1.6 本章小结 | 第27-29页 |
第2章 金属性的BN新结构的理论研究 | 第29-38页 |
2.1 引言 | 第29-30页 |
2.2 计算方法 | 第30页 |
2.3 M-BN的晶体结构 | 第30-32页 |
2.4 M-BN的稳定性 | 第32-34页 |
2.4.1 动力学稳定性 | 第32页 |
2.4.2 热力学稳定性 | 第32-34页 |
2.4.3 机械稳定性 | 第34页 |
2.5 M-BN金属性的讨论 | 第34-36页 |
2.6 M-BN的理论维氏硬度计算 | 第36页 |
2.7 本章小结 | 第36-38页 |
第3章 富氮硼-氮新结构的理论研究 | 第38-46页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 计算方法 | 第38页 |
3.3 晶体结构特点 | 第38-40页 |
3.4 稳定性判定 | 第40-43页 |
3.4.1 热力学稳定性 | 第40-41页 |
3.4.2 机械稳定性 | 第41-42页 |
3.4.3 动力学稳定性 | 第42-43页 |
3.5 电子特性 | 第43-45页 |
3.6 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 单壁氮化硼纳米管在高压下的结构演变模拟 | 第46-71页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 计算方法 | 第46-48页 |
4.3 高压下结构演变的影响因素 | 第48-55页 |
4.3.1 氮化硼纳米管的多边形化 | 第48页 |
4.3.2 压力 | 第48-51页 |
4.3.3 管径 | 第51-53页 |
4.3.4 管间位向 | 第53-55页 |
4.4 结构演变以及相变能垒 | 第55-58页 |
4.4.1 结构演变过程模拟 | 第55-57页 |
4.4.2 相转变能垒计算 | 第57-58页 |
4.5 三维氮化硼新结构的稳定性研究 | 第58-61页 |
4.6 三维氮化硼新结构的电子特性 | 第61-64页 |
4.7 三维氮化硼新结构的机械性质 | 第64-69页 |
4.8 本章小结 | 第69-71页 |
第5章 含有B-B和N-N键的BN新结构的理论研究 | 第71-87页 |
5.1 引言 | 第71-73页 |
5.2 (12,12)氮化硼纳米管束的高压结构演变 | 第73-75页 |
5.3 晶体结构特征 | 第75-78页 |
5.4 稳定性研究 | 第78-80页 |
5.4.1 热力学稳定性研究 | 第78-79页 |
5.4.2 机械稳定性和动力学稳定性 | 第79-80页 |
5.5 电子特性 | 第80-84页 |
5.6 成键特征 | 第84页 |
5.7 维氏硬度 | 第84-85页 |
5.8 本章小结 | 第85-87页 |
第6章 高温高压下多壁氮化硼纳米管相变的实验研究 | 第87-98页 |
6.1 引言 | 第87-88页 |
6.2 实验方法 | 第88-90页 |
6.3 原料的表征 | 第90-91页 |
6.4 高温高压相变的实验结果 | 第91-97页 |
6.4.1 25GPa下的相变规律 | 第91-93页 |
6.4.2 10GPa下的相变规律 | 第93-94页 |
6.4.3 不同温度压力条件下的相变对比 | 第94-95页 |
6.4.4 多壁BNNTs的高温高压相转变图 | 第95-97页 |
6.5 本章小结 | 第97-98页 |
结论 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-108页 |
附录 | 第108-114页 |
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第114-116页 |
致谢 | 第116页 |