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高速钢中MC和M2C的稳定性和力学性能的第一性原理研究

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

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