摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 生物医用钛合金的发展及应用 | 第11-16页 |
1.2.1 α 型和 α+β 型生物医用钛合金 | 第12页 |
1.2.2 β 型生物医用钛合金的发展现状 | 第12-16页 |
1.2.2.1 Ti-Ta系合金 | 第13-14页 |
1.2.2.2 Ti-Zr系合金 | 第14页 |
1.2.2.3 TiMo系合金 | 第14-15页 |
1.2.2.4 TiNb系合金 | 第15-16页 |
1.3 磁性生物材料及其应用 | 第16-18页 |
1.3.1 磁性陶瓷材料 | 第16-17页 |
1.3.2 磁性复合材料 | 第17-18页 |
1.4 本文的选题意义与主要内容 | 第18-20页 |
1.4.1 选题意义 | 第18页 |
1.4.2 主要内容 | 第18-20页 |
第2章 理论方法与工具 | 第20-25页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 从头计算法 | 第20-23页 |
2.2.1 非相对论近似 | 第20-21页 |
2.2.2 Born-Oppenheimer近似 | 第21页 |
2.2.3 度泛函理论(DFT) | 第21-23页 |
2.3 赝势法 | 第23-24页 |
2.4 工具和软件介绍 | 第24-25页 |
第3章 TiNb合金中α、α''和β相的磁性能研究 | 第25-36页 |
3.1 前言 | 第25页 |
3.2 理论方法与晶体结构模型的构建 | 第25-27页 |
3.3 计算结果及讨论 | 第27-31页 |
3.3.1 总的态密度 | 第27-29页 |
3.3.2 PDOS与自旋极化电荷密度 | 第29-31页 |
3.4 TiNb合金中不同相结构的磁性能的试验表征 | 第31-35页 |
3.4.1 试验材料制备 | 第31-32页 |
3.4.2 试验方法与设备 | 第32页 |
3.4.3 试验结果与分析 | 第32-35页 |
3.5 小结 | 第35-36页 |
第4章 β-Ti-X(X=Nb、Mo、Ta、Zr)二元合金磁性的起源 | 第36-47页 |
4.1 引言 | 第36页 |
4.2 计算方法与晶体结构模型的构建 | 第36-37页 |
4.3 结果分析与讨论 | 第37-45页 |
4.3.1 Nb含量对TiNb合金磁性的影响 | 第37-38页 |
4.3.2 β-TiNb合金磁性的起源 | 第38-40页 |
4.3.3 β-Ti0.75X0.25(X=Mo,Ta,Zr)总的态密度 | 第40-41页 |
4.3.4 β-Ti0.75X0.25 (X=Mo,Ta,Zr)的自旋极化密度 | 第41-42页 |
4.3.5 β-Ti0.75X0.25 (X=Mo,Ta,Zr)的PDOS | 第42-44页 |
4.3.6 晶格常数、价电子浓度与磁性的关系 | 第44-45页 |
4.4 小结 | 第45-47页 |
第5章 合金元素Mo、Sn、Ta、Zr对β-Ti_(0.75)Nb_(0.25)磁性能的影响 | 第47-55页 |
5.1 引言 | 第47页 |
5.2 计算方法和结构模型 | 第47-48页 |
5.3 计算结果及讨论 | 第48-53页 |
5.3.1 总的态密度 | 第49页 |
5.3.2 极化自旋电荷密度 | 第49-50页 |
5.3.3 Ti NbZr和TiNbMo的电子局域密度函数(ELF) | 第50-51页 |
5.3.4 TiNbX合金的PDOS | 第51-53页 |
5.4 小结 | 第53-55页 |
第6章 磁性原子Fe掺杂对Ti_(0.75)Nb_(0.25)合金不同相结构的磁性能的影响 | 第55-62页 |
6.1 引言 | 第55页 |
6.2 计算方法与模型构建 | 第55-56页 |
6.3 计算结果和讨论 | 第56-60页 |
6.3.1 总的态密度 | 第56-58页 |
6.3.2 PDOS和自旋极化电荷密度 | 第58-60页 |
6.4 TiNbFe合金中不同相结构的磁性能的试验表征 | 第60-61页 |
6.5 小结 | 第61-62页 |
第7章 总结与展望 | 第62-64页 |
7.1 总结 | 第62-63页 |
7.2 研究展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
附录:个人简历、攻读硕士期间发表的学术论文 | 第72页 |