摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-33页 |
1.1 铅、锑、锡矿资源 | 第13-16页 |
1.1.1 铅资源 | 第13-14页 |
1.1.2 锑资源 | 第14-15页 |
1.1.3 锡资源 | 第15-16页 |
1.2 Pb-Sb合金 | 第16-25页 |
1.2.1 矿石冶炼副产品 | 第16-18页 |
1.2.2 二次资源回收 | 第18-19页 |
1.2.3 处理工艺和技术 | 第19-25页 |
1.3 从头算分子动力学的应用 | 第25-30页 |
1.4 选题意义和课题研究内容 | 第30-33页 |
1.4.1 选题意义 | 第30-31页 |
1.4.2 研究内容 | 第31页 |
1.4.3 论文的特色与创新之处 | 第31-33页 |
第二章 合金分子动力学研究的理论基础 | 第33-53页 |
2.1 从头算分子动力学 | 第33-37页 |
2.2 密度泛函理论 | 第37-43页 |
2.2.1 Hohenberg-Kohn定理 | 第37-39页 |
2.2.2 Kohn-Sham方法 | 第39-40页 |
2.2.3 交换关联泛函 | 第40-43页 |
2.3 广义平面波 | 第43-50页 |
2.3.1 截断和k点 | 第44-45页 |
2.3.2 赝势 | 第45-46页 |
2.3.3 周期性体系 | 第46-47页 |
2.3.4 能带及态密度 | 第47-48页 |
2.3.5 径向分布函数与结构因子 | 第48-50页 |
2.3.6 扩散系数 | 第50页 |
2.4 系综 | 第50页 |
2.5 本文使用的计算方法 | 第50-53页 |
2.5.1 CASTEP模块 | 第51页 |
2.5.2 DMol~3模块 | 第51-53页 |
第三章 Pb-Sb合金的真空蒸馏基础研究 | 第53-71页 |
3.1 Pb-Sb合金真空蒸馏热力学 | 第53-62页 |
3.1.1 活度系数 | 第53-57页 |
3.1.2 Pb-Sb合金真空蒸馏理论分析 | 第57-62页 |
3.2 Pb-Sb合金真空蒸馏动力学 | 第62-70页 |
3.2.1 真空条件下气体运动特点 | 第62-63页 |
3.2.2 金属真空蒸发 | 第63-65页 |
3.2.3 金属真空蒸发速率 | 第65-66页 |
3.2.4 合金组元真空蒸发速率 | 第66-70页 |
3.3 本章小结 | 第70-71页 |
第四章 Pb-Sb合金从头算分子动力学模拟 | 第71-143页 |
4.1 Pb-Sb合金从头算分子动力学 | 第71-73页 |
4.1.1 计算方法 | 第71-73页 |
4.1.2 计算模型 | 第73页 |
4.2 模拟结果与讨论 | 第73-141页 |
4.2.1 液态Pb-Sb合金从头算分子动力学模拟 | 第73-95页 |
4.2.2 Pb-Sb合金表面信息 | 第95-99页 |
4.2.3 气相Pb-Sb合金团簇 | 第99-108页 |
4.2.4 液态Pb-Sb-Sn合金从头算分子动力学模拟 | 第108-131页 |
4.2.5 Pb-Sb合金势函数 | 第131-141页 |
4.3 本章小结 | 第141-143页 |
第五章 Pb-Sb合金真空蒸馏实验研究 | 第143-157页 |
5.1 Pb-Sb合金真空蒸馏实验研究 | 第143-156页 |
5.1.1 温度为1073K时Pb-Sb合金真空蒸馏 | 第143-146页 |
5.1.2 温度为1173K时Pb-Sb合金真空蒸馏 | 第146-147页 |
5.1.3 Pb-Sb合金真空蒸馏温度时间对分离效果的影响 | 第147-156页 |
5.2 本章小结 | 第156-157页 |
第六章 结论与展望 | 第157-161页 |
6.1 结论 | 第157-158页 |
6.2 展望 | 第158-161页 |
参考文献 | 第161-181页 |
致谢 | 第181-183页 |
附录 | 第183-185页 |
附录A 博士学位论文受资助情况 | 第183-184页 |
附录B 攻读学位期间学术成果 | 第184-185页 |
B.1 发表学术论文 | 第184页 |
B.2 参与项目 | 第184-185页 |
B.3 学术交流 | 第185页 |
B.4 获奖情况 | 第185页 |