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硼—氮化合物新结构的理论与实验研究

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

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