基于第一性原理的三元层状Cr-Al-B陶瓷性能预测
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 MAX相陶瓷的研究进展 | 第11-12页 |
1.3 MAB相陶瓷的研究进展 | 第12-16页 |
1.3.1 晶体结构 | 第12-14页 |
1.3.2 材料合成和性能表征 | 第14-15页 |
1.3.3 理论研究 | 第15-16页 |
1.4 Cr-Al-B陶瓷研究现状 | 第16-19页 |
1.4.1 晶体结构 | 第17-18页 |
1.4.2 基本性能 | 第18页 |
1.4.3 理论研究 | 第18-19页 |
1.5 主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 第一性原理计算方法 | 第21-31页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 密度泛函理论简介 | 第21-22页 |
2.3 VASP计算软件包简介 | 第22-23页 |
2.4 性能计算方法 | 第23-31页 |
2.4.1 能带结构与态密度 | 第23-24页 |
2.4.2 弹性常数与工程弹性模量 | 第24-26页 |
2.4.3 晶格动力学及热力学计算 | 第26-31页 |
第3章 晶体结构和基本性能分析 | 第31-49页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 计算参数及模型设置 | 第31页 |
3.3 晶体结构和平衡性能 | 第31-37页 |
3.4 电子结构和化学键合 | 第37-40页 |
3.5 压缩行为 | 第40-43页 |
3.6 键刚度 | 第43-45页 |
3.7 弹性性能 | 第45-48页 |
3.8 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 物相稳定性分析和热力学性能预测 | 第49-59页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 计算参数及模型设置 | 第49-50页 |
4.3 晶格动力学行为(声子)及本征稳定性 | 第50-53页 |
4.4 热力学稳定性分析 | 第53-54页 |
4.5 Cr_2AlB_2的热力学性能 | 第54-57页 |
4.6 本章小结 | 第57-59页 |
结论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-68页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第68-70页 |
致谢 | 第70页 |