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超硬纳米结构cBN和diamond的力学性能与变形机理研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-12页
1 绪论第12-28页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 Diamond和 c BN简介第13-15页
        1.2.1 晶体结构第13-14页
        1.2.2 制备方法第14页
        1.2.3 基本性质第14-15页
    1.3 纳米结构材料简介第15-21页
        1.3.1 纳米多晶第15-17页
        1.3.2 纳米孪晶第17-19页
        1.3.3 纳米多层膜第19-21页
    1.4 Diamond和 c BN力学特性的研究现状第21-25页
        1.4.1 实验研究第22-24页
        1.4.2 第一性原理计算研究第24-25页
    1.5 研究方法、目标与内容第25-28页
        1.5.1 研究方法第25页
        1.5.2 研究目标第25页
        1.5.3 研究内容第25-28页
2 MD方法简介与势函数修正第28-44页
    2.1 引言第28页
    2.2 分子动力学模拟方法介绍第28-32页
        2.2.1 基本原理第28-29页
        2.2.2 积分算法第29-30页
        2.2.3 边界条件第30页
        2.2.4 系综第30-31页
        2.2.5 计算软件第31页
        2.2.6 分析方法第31-32页
    2.3 原子间势函数介绍第32-34页
        2.3.1 对势第32-33页
        2.3.2 多体势第33-34页
    2.4 Diamond势函数验证第34-37页
    2.5 cBN势函数修正第37-42页
        2.5.1 修正方法第37-38页
        2.5.2 参数验证第38-40页
        2.5.3 广义层错能第40-42页
    2.6 本章小结第42-44页
3 单晶cBN和 diamond的纳米压痕响应与变形机理第44-70页
    3.1 引言第44页
    3.2 单晶c BN的塑性变形与各向异性第44-57页
        3.2.1 计算模型与细节第44-46页
        3.2.2 (111)面压痕响应与变形机理第46-52页
        3.2.3 压痕各向异性第52-57页
    3.3 单晶diamond的塑性变形与各向异性第57-68页
        3.3.1 计算模型与细节第57-58页
        3.3.2 Diamond的塑性变形第58-61页
        3.3.3 位错动态演化过程第61-63页
        3.3.4 各向异性分析第63-65页
        3.3.5 压头尺寸与压痕速度的影响第65-68页
    3.4 本章小结第68-70页
4 孪晶强化效应及其机理第70-92页
    4.1 引言第70-71页
    4.2 孪晶强化效应与变形机理第71-82页
        4.2.1 计算模型与细节第71-73页
        4.2.2 孪晶强化效应第73-78页
        4.2.3 位错与孪晶界的反应第78-82页
    4.3 孪晶厚度的影响第82-90页
        4.3.1 计算模型与细节第82-83页
        4.3.2 结果分析第83-90页
    4.4 本章小结第90-92页
5 Diamond/cBN纳米多层膜的界面特性与变形机制第92-112页
    5.1 引言第92-93页
    5.2 半共格界面结构第93-97页
        5.2.1 计算模型与细节第93-94页
        5.2.2 界面结构特点第94-97页
    5.3 半共格多层膜的变形机制第97-104页
        5.3.1 计算模型与细节第97-98页
        5.3.2 结果分析第98-104页
    5.4 共格与共格孪晶多层膜的变形机制第104-110页
        5.4.1 计算模型与细节第105页
        5.4.2 结果分析第105-110页
    5.5 本章小结第110-112页
6 多晶Diamond的拉伸性质第112-136页
    6.1 引言第112-113页
    6.2 拉伸破坏模式第113-116页
        6.2.1 计算模型与细节第113页
        6.2.2 结果分析第113-116页
    6.3 应变率对拉伸性能的影响第116-118页
        6.3.1 计算模型与细节第116页
        6.3.2 结果分析第116-118页
    6.4 退火温度对拉伸性能的影响第118-123页
        6.4.1 计算模型与细节第118-119页
        6.4.2 结果分析第119-123页
    6.5 晶粒尺寸相关的拉伸性能第123-133页
        6.5.1 计算模型与细节第123-124页
        6.5.2 基本结构性质的尺寸相关性第124-126页
        6.5.3 弹性性质的尺寸相关性第126-128页
        6.5.4 拉伸性质的尺寸相关性第128-133页
    6.6 本章小结第133-136页
7 结论与展望第136-140页
    7.1 结论第136-137页
    7.2 展望第137-140页
参考文献第140-156页
附录第156-160页
    A.作者在攻读博士学位期间发表的论文第156-158页
    B.作者在攻读博士学位期间参加的项目第158页
    C.作者在攻读博士学位期间获得的奖励第158-159页
    D.学位论文数据集第159-160页
致谢第160页

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