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铌铝高温合金的增韧抗氧化改性及其冲击波合成研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 绪论第13-21页
    1.1 研究背景及意义第13-15页
    1.2 国内外研究现状及发展动态第15-20页
    1.3 本论文的主要研究内容第20-21页
第二章 理论计算方法及冲击加载实验原理第21-31页
    2.1 Born-Oppenheimer近似与Hartree-Fock近似第21页
    2.2 密度泛函理论第21-23页
        2.2.1 Thomas-Fermi-Dirac模型第22页
        2.2.2 Hohenberg-Kohn定理第22页
        2.2.3 Kohn-Sham方程第22-23页
    2.3 交换关联泛函第23-24页
    2.4 CALYPSO软件简介第24-26页
        2.4.1 CALYPSO的工作原理第24-25页
        2.4.2 CALYPSO的功能介绍第25-26页
    2.5 气炮加载实验原理第26-31页
        2.5.1 轻气炮工作原理第26页
        2.5.2 磁测速工作原理第26-28页
        2.5.3 样品的冲击加载合成过程第28-31页
第三章 铌铝合金对压力及轴向拉力的响应第31-52页
    3.1 Nb_2Al合金的第一性原理研究第31-38页
        3.1.1 计算方法与模型第32页
        3.1.2 压力下Nb_2Al的电子结构第32-34页
        3.1.3 压力下Nb_2Al的力学性能第34-38页
    3.2 NbAl_3和Nb_3Al合金的第一性原理研究第38-45页
        3.2.1 计算方法与模型第38-40页
        3.2.2 压力下NbAl_3和Nb_3Al的电子结构第40-42页
        3.2.3 压力下NbAl_3和Nb_3Al的力学性质第42-45页
    3.3 NbAl_3合金轴向拉伸的第一性原理研究第45-50页
        3.3.1 计算方法与模型第45-46页
        3.3.2 轴向拉伸下NbAl_3的力学性质第46-49页
        3.3.3 轴向拉伸下NbAl_3的电子结构第49-50页
    3.4 本章小结第50-52页
第四章 铌铝合金的增韧改性研究第52-62页
    4.1 CALYPSO预测NbAl_3的新结构及其第一性原理研究第52-55页
        4.1.1 计算方法与结构参数第52页
        4.1.2 NbAl_3结构的力学性质第52-55页
    4.2 类比法设计NbAl_3的新结构及其第一性原理研究第55-59页
        4.2.1 计算参数与模型第55-56页
        4.2.2 几何结构优化第56-57页
        4.2.3 不同结构的力学性质第57-59页
    4.3 钛元素对铌铝合金增韧改性的影响第59-61页
        4.3.1 计算方法第59页
        4.3.2 Nb-Al-Ti合金的稳定性及力学性质第59-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第五章 铌铝合金的表面特性及其抗氧化研究第62-81页
    5.1 Nb_2Al合金(100)表面的第一性原理研究第62-67页
        5.1.1 计算方法与模型第62-64页
        5.1.2 Nb_2Al(100)表面的电子结构第64-65页
        5.1.3 Nb_2Al(100)面的表面能及其稳定性第65-67页
    5.2 NbAl_3合金低指数表面的第一性原理研究第67-75页
        5.2.1 计算方法与模型第67-68页
        5.2.2 NbAl_3表面的结构弛豫第68-72页
        5.2.3 NbAl_3表面的电子结构第72-74页
        5.2.4 NbAl_3表面的稳定性研究第74-75页
    5.3 NbAl_3合金的抗氧化改性研究第75-80页
        5.3.1 计算方法与模型第75-76页
        5.3.2 NbAl_3 (100)表面的晶界偏聚第76-78页
        5.3.3 NbAl_3(100)表面的电子结构第78-80页
    5.4 本章小结第80-81页
第六章 铌铝合金的冲击波合成研究第81-87页
    6.1 冲击波合成铌铝合金第81-84页
        6.1.1 铌、铝粉末的化学预压第81-82页
        6.1.2 冲击压缩加载实验装置与合成参数第82-84页
    6.2 样品的回收与检测第84-87页
        6.2.1 样品的回收第84-85页
        6.2.2 样品的检测第85-87页
结论第87-89页
    1. 论文主要结论与创新第87-88页
    2. 后续工作展望第88-89页
致谢第89-90页
参考文献第90-107页
攻读硕士学位期间公开发表的论文及科研成果第107-108页

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