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Si、P、S在钢中形成二元相的电子结构、力学及热力学性质的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 前言第11页
    1.2 钢铁的研究与发展现状第11-14页
    1.3 钢铁中第二相及其特点第14-15页
    1.4 计算材料科学的发展及第一性原理计算第15-18页
    1.5 Fe_5Si_3的制备方法简介第18-20页
        1.5.1 外延法第18-19页
        1.5.2 快速凝固法第19页
        1.5.3 脉冲激光法第19页
        1.5.4 热压法第19页
        1.5.5 放电等离子烧结法第19-20页
        1.5.6 悬浮熔炼法第20页
        1.5.7 机械合金法第20页
    1.6 本课题研究的背景和意义第20-21页
    1.7 本课题的主要研究内容第21-23页
第二章 计算方法及Fe_5Si_3的实验方法第23-43页
    2.1 第一性原理理论基础第23-27页
        2.1.1 密度泛函理论第23-24页
        2.1.2 Kohn-Sham方程第24-25页
        2.1.3 交换关联能第25页
        2.1.4 广义梯度近似(GGA)第25-26页
        2.1.5 赝势第26-27页
    2.2 使用软件第27-28页
    2.3 稳定性计算第28-29页
    2.4 力学性能计算第29-32页
        2.4.1 模量性质计算第29-31页
        2.4.2 本征硬度第31-32页
    2.5 电子性质计算第32-33页
        2.5.1 价键布居计算第32-33页
        2.5.2 电子结构计算第33页
    2.6 热力学性质计算第33-35页
        2.6.1 德拜温度第33-34页
        2.6.2 热容第34-35页
        2.6.3 热导率第35页
        2.6.4 形成焓与振动熵第35页
    2.7 试验样品制备第35-40页
        2.7.1 球磨参数的选择第36-38页
        2.7.2 压片第38-39页
        2.7.3 烧结参数的选择第39-40页
    2.8 性能测试方法第40-43页
        2.8.1 X射线衍射(XRD)第40页
        2.8.2 扫描电子显微镜(SEM)、能谱分析仪(EDS)第40页
        2.8.3 密度测定第40页
        2.8.4 显微硬度测定第40-43页
第三章 Fe_xSi_y的电子结构、力学及热力学性质第43-65页
    3.1 计算参数设置与模型第44-46页
    3.2 计算结果和讨论第46-60页
        3.2.1 热力学稳定性第46-47页
        3.2.2 电子结构第47-50页
        3.2.3 力学性能第50-54页
        3.2.4 弹性模量各向异性第54-57页
        3.2.5 热力学性能第57-60页
    3.3 实验结果与讨论第60-63页
    3.4 本章小结第63-65页
第四章 Fe_xP_y的力学性能、电子结构及热力学性质第65-85页
    4.1 计算参数设置与模型第65-69页
    4.2 计算结果和讨论第69-82页
        4.2.1 稳定性第69-70页
        4.2.2 力学性能第70-73页
        4.2.3 弹性模量各向异性第73-78页
        4.2.4 电子结构第78-80页
        4.2.5 热力学第80-82页
    4.3 本章小结第82-85页
第五章 Fe_xS_y的力学性能及电子结构第85-95页
    5.1 计算参数设置与模型第85-86页
    5.2 计算结果和讨论第86-93页
        5.2.1 稳定性第86-87页
        5.2.2 电子结构第87-90页
        5.2.3 力学性能第90-92页
        5.2.4 体积模量各向异性第92-93页
    5.3 本章小结第93-95页
第六章 结论和展望第95-97页
    6.1 结论第95-96页
    6.2 展望第96-97页
致谢第97-99页
参考文献第99-109页
附录A 硕士期间发表的主要论文第109-111页
附录B 硕士期间获得的主要奖励第111页

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