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 |