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二元碳基材料的晶体结构预测与力学性质的第一性原理研究

摘要第8-10页
ABSTRACT第10-12页
第一章 绪论第13-18页
    1.1 超硬材料的研究意义第13页
    1.2 高压研究的意义第13-14页
    1.3 晶体结构预测的意义第14-15页
    1.4 本文的目的和意义第15-18页
第二章 理论基础第18-25页
    2.1 能带理论第18页
    2.2 三个近似第18-20页
        2.2.1 周期场近似第18-19页
        2.2.2 绝热近似第19页
        2.2.3 Hartree-Fock近似第19-20页
    2.3 密度泛函理论第20-25页
        2.3.1 Hohenberg-Kohn定理第21-22页
        2.3.2 Kohn-Sham方程第22-23页
        2.3.3 交换关联函数第23页
        2.3.4 自洽计算第23-25页
第三章 第一性原理计算方法第25-32页
    3.1 线性变分法第25-26页
    3.2 赝势方法第26页
    3.3 晶格动力学第26-27页
    3.4 晶体结构预测第27-32页
        3.4.1 粒子群优化算法第27-29页
        3.4.2 CALYPSO软件包的技术实现第29-32页
第四章 Ru_2C的超不可压缩新相第32-44页
    4.1 计算细节第32页
    4.2 结果与讨论第32-44页
        4.2.1 Ru_2C的晶体结构第32-34页
        4.2.2 Ru_2C的热力学稳定性及高压相变第34-35页
        4.2.3 Ru_2C的动力学稳定性第35-37页
        4.2.4 Ru_2C的力学性质第37-38页
        4.2.5 Ru_2C的电子结构及电荷密度第38-40页
        4.2.6 Ru_2C的XRD模拟第40-42页
        4.2.7 Ru_2C的P-3m1相的动力学稳定性随展宽的变化第42-44页
第五章 Os_2C的基态和物理性质第44-60页
    5.1 计算细节第44页
    5.2 结果与讨论第44-60页
        5.2.1 Os_2C的基态及热力学稳定性第44-45页
        5.2.2 Os_2C的晶体结构第45-47页
        5.2.3 Os_2C的动力学及力学稳定性第47-49页
        5.2.4 Os_2C的力学性质第49-56页
        5.2.5 Os_2C的电子结构及成键特点第56-58页
        5.2.6 Os_2C的XRD模拟第58-60页
第六章 总结与展望第60-62页
攻读硕士期间公开发表的论文第62-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-68页

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