摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-30页 |
·课题背景及研究意义 | 第12页 |
·实验上发现的碳同素异形体 | 第12-18页 |
·理论预测的碳同素异形体 | 第18-24页 |
·硅和锗的同素异形体 | 第24-25页 |
·过渡金属碳化物 | 第25-28页 |
·本文的主要研究内容 | 第28-30页 |
第2章 新型三维碳纳米管聚合体的理论研究 | 第30-58页 |
·引言 | 第30页 |
·新型三维碳纳米管聚合体的提出和设计 | 第30-47页 |
·结构预测及计算方法 | 第31-32页 |
·结构特点 | 第32-33页 |
·热力学稳定性 | 第33-35页 |
·电子特性 | 第35-39页 |
·拉伸强度 | 第39-44页 |
·弹性模量和硬度 | 第44-46页 |
·韧性 | 第46-47页 |
·新型三维(2,2)碳纳米管聚合体的提出、实验依据及形成机制 | 第47-54页 |
·计算方法 | 第48页 |
·结果及讨论 | 第48-54页 |
·压力对形成丰富多种的碳纳米管聚合体的作用 | 第54-56页 |
·计算方法 | 第55页 |
·结果及讨论 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-58页 |
第3章 新型 sp~2杂化的三维碳和石墨烯搭建的三维碳 | 第58-70页 |
·新型 sp~2杂化的三维碳 | 第58-65页 |
·计算方法 | 第58-59页 |
·结果及讨论 | 第59-65页 |
·相互垂直的石墨烯搭建的三维碳 | 第65-68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
第4章 新型亚稳碳材料的实验合成与特性研究 | 第70-84页 |
·C_(60)在高温高压下的相变及两种新型超硬无定形碳的形成 | 第70-79页 |
·实验方法 | 第70页 |
·非晶相 Ⅰ 的结果分析 | 第70-76页 |
·非晶相 Ⅱ 的结果分析 | 第76-79页 |
·石墨在高温高压下的相变及形成的新型亚稳碳 | 第79-83页 |
·实验方法 | 第80页 |
·结果及讨论 | 第80-83页 |
·本章小结 | 第83-84页 |
第5章 碳族元素的新型四方 T12 相 | 第84-96页 |
·引言 | 第84-85页 |
·方法、结果与讨论 | 第85-94页 |
·本章小结 | 第94-96页 |
第6章 新型过渡金属碳化物的理论与实验研究 | 第96-130页 |
·引言 | 第96-97页 |
·B1 构型的过渡金属碳化物的高压相变 | 第97-107页 |
·方法 | 第97页 |
·结果及讨论 | 第97-107页 |
·一种新型半导体——超硬的碳化钌(RuC) | 第107-111页 |
·计算方法 | 第107-108页 |
·结果及讨论 | 第108-111页 |
·新型导电的高硬韧的碳化铱(IrC) | 第111-114页 |
·计算方法 | 第111-112页 |
·结果及讨论 | 第112-114页 |
·高硬度超不可压缩碳化铼(Re_2C)块材的高压合成 | 第114-123页 |
·实验方法 | 第114-115页 |
·Re_2C 块材的高温高压合成及晶体结构的确定 | 第115-118页 |
·Re_2C 的超不可压缩性和硬度 | 第118-121页 |
·Re_2C 的 P-T 相图 | 第121页 |
·Re_2C 的高温热稳定性 | 第121-123页 |
·立方碳化铼(Re_4C)的理论设计 | 第123-127页 |
·计算方法 | 第123页 |
·立方碳化铼的晶体结构 | 第123-124页 |
·立方 Re_4C 的电子特性与超导性 | 第124-126页 |
·立方 Re_4C 的超不可压缩性 | 第126页 |
·立方 Re_4C 的成键特性和硬度 | 第126-127页 |
·本章小结 | 第127-130页 |
第7章 碳对冲击合成新型面心立方钌(Ru)的影响 | 第130-138页 |
·引言 | 第130页 |
·实验方法 | 第130-131页 |
·结果及讨论 | 第131-137页 |
·本章小结 | 第137-138页 |
结论 | 第138-140页 |
参考文献 | 第140-152页 |
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第152-156页 |
致谢 | 第156-158页 |
作者简介 | 第158页 |