摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 前言 | 第12页 |
1.2 高速钢发展现状和趋势 | 第12-15页 |
1.2.1 高速钢发展历史与现状 | 第12-14页 |
1.2.2 高速钢发展趋势 | 第14-15页 |
1.3 高速钢成分与性能 | 第15-17页 |
1.3.1 高速钢性能特点 | 第15-16页 |
1.3.2 高速钢合金化 | 第16-17页 |
1.4 高速钢中的碳化物 | 第17-21页 |
1.4.1 碳化物作用 | 第17-18页 |
1.4.2 碳化物类型 | 第18-19页 |
1.4.3 碳化物调控 | 第19-21页 |
1.5 碳化物的第一性原理研究 | 第21-23页 |
1.5.1 第一性原理及其应用 | 第21页 |
1.5.2 碳化物的第一性原理研究 | 第21-23页 |
1.6 课题研究背景与内容 | 第23-25页 |
1.6.1 课题研究背景与意义 | 第23-24页 |
1.6.2 课题研究的主要内容 | 第24-25页 |
第二章 第一性原理基础 | 第25-36页 |
2.1 密度泛函理论 | 第25-31页 |
2.1.1 薛定谔方程 | 第25-26页 |
2.1.2 Born-Oppenheimer近似 | 第26-27页 |
2.1.3 Hohenberg-Kohn定理 | 第27-28页 |
2.1.4 Kohn-Sham方程 | 第28-29页 |
2.1.5 交换-关联泛函 | 第29-31页 |
2.2 计算方法 | 第31-33页 |
2.2.1 赝势法 | 第31-32页 |
2.2.2 投影缀加波 | 第32-33页 |
2.3 第一性原理计算软件 | 第33-34页 |
2.3.1 常用赝势法软件 | 第33-34页 |
2.3.2 VASP软件 | 第34页 |
2.4 本章小结 | 第34-36页 |
第三章 (V,M)C(M=Cr,Fe,Mo,W)的稳定性及力学性质 | 第36-57页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 模型和计算方法 | 第36-39页 |
3.2.1 收敛性测试 | 第37-38页 |
3.2.2 结构优化 | 第38-39页 |
3.3 晶格常数和结合能计算 | 第39-41页 |
3.3.1 晶格常数 | 第39-40页 |
3.3.2 结合能 | 第40-41页 |
3.4 力学性质 | 第41-53页 |
3.4.1 弹性常数 | 第41-49页 |
3.4.2 弹性模量 | 第49-52页 |
3.4.3 硬度 | 第52-53页 |
3.5 态密度 | 第53-55页 |
3.6 本章小结 | 第55-57页 |
第四章 (Mo,M)2C(M=V,Cr,Fe,W)的稳定性及力学性质 | 第57-77页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 模型和计算方法 | 第57-59页 |
4.3 晶格常数和结合能 | 第59-61页 |
4.3.1 晶格常数 | 第59-60页 |
4.3.2 结合能 | 第60-61页 |
4.4 力学性质 | 第61-66页 |
4.4.1 弹性常数 | 第61页 |
4.4.2 弹性模量 | 第61-66页 |
4.4.3 硬度 | 第66页 |
4.5 实验验证 | 第66-75页 |
4.5.1 三种不同形貌M2C的结构 | 第67-70页 |
4.5.2 不同形貌热稳定性差异 | 第70-73页 |
4.5.3 不同元素含量热稳定性差异 | 第73-75页 |
4.6 本章小结 | 第75-77页 |
第五章 MC和M2C与α-Fe的界面稳定性 | 第77-84页 |
5.1 引言 | 第77页 |
5.2 MC与α-Fe的界面稳定性 | 第77-80页 |
5.2.1 位向关系 | 第77-78页 |
5.2.2 界面模型 | 第78-79页 |
5.2.3 稳定性 | 第79-80页 |
5.3 M2C与α-Fe的界面稳定性 | 第80-83页 |
5.3.1 位向关系 | 第80-81页 |
5.3.2 界面模型 | 第81-82页 |
5.3.3 稳定性 | 第82-83页 |
5.4 本章小结 | 第83-84页 |
第六章 结论 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第92页 |