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锆氢体系结构预测及物性的第一性原理研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第14-20页
    1.1 锆元素第14-18页
        1.1.1 锆的研究现状第14页
        1.1.2 Zr-H合金的研究现状和意义第14-18页
    1.2 研究内容第18-20页
        1.2.1 锆氢结构预测及超导电性的计算第18页
        1.2.2 不同比例锆氢化物的力学性质和热力学性质的第一性原理研究第18-20页
第二章 计算方法和软件简介第20-32页
    2.1 相关理论和方法简介第20-22页
        2.1.1 第一性原理的基本介绍第20页
        2.1.2 量子力学与Bom-Oppenheimer近似第20-21页
        2.1.3 Hatree-Fock轨道近似第21-22页
        2.1.4 密度泛函理论基础第22页
    2.2 电声耦合与能带理论第22-27页
        2.2.1 电子声子相互作用第23-24页
        2.2.2 能带理论第24-27页
    2.3 粒子群优化算法介绍第27-28页
        2.3.1 粒子群优化算法的原理第27-28页
        2.3.2 粒子群优化算法的实现第28页
    2.4 CALYPSO结构预测软件介绍第28-32页
        2.4.1 CALYPSO软件特点第28-29页
        2.4.2 CALYPSO软件流程第29-30页
        2.4.3 晶体结构预测及性质的第一性原理研究计算流程第30-32页
第三章 Zr-H合金的结构预测及超导性能的第一性原理计算第32-44页
    3.1 引言第32页
    3.2 计算细节和方法第32-33页
    3.3 计算结果讨论第33-42页
        3.3.1 Zr-H合金的结构第33-35页
        3.3.2 Zr-H合金结构稳定性研究第35-37页
        3.3.3 Zr-H合金高压稳定性研究第37-38页
        3.3.4 Zr-H合金的电子结构和电荷性质的研究第38-40页
        3.3.5 Zr-H合金的超导特性研究第40-42页
    3.4 本章小结第42-44页
第四章 不同比例下锆氢合金的力学性质与热力学性质的研究第44-56页
    4.1 引言第44页
    4.2 计算细节和方法第44页
    4.3 计算结果讨论第44-54页
        4.3.1 Zr-H合金的结构第44-46页
        4.3.2 Zr-H合金的电子态密度第46-48页
        4.3.3 Zr-H合金的力学性质第48-50页
        4.3.4 Zr-H合金的声子谱和热力学性质第50-54页
    4.4 本章小结第54-56页
第五章 结论第56-58页
参考文献第58-64页
致谢第64-66页
研究成果及发表的学术论文第66-68页
作者和导师简介第68-69页
附件第69-70页

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