摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 课题研究的背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-19页 |
1.2.1 Al含量对CrAlN涂层热稳定性的影响 | 第12-14页 |
1.2.2 CrAlN涂层的元素掺杂效应 | 第14-17页 |
1.2.3 CrAlN涂层的抗氧化性能 | 第17-19页 |
1.3 第一性原理计算理论基础 | 第19-22页 |
1.3.1 密度泛函理论 | 第19-21页 |
1.3.2 交换-关联泛函近似 | 第21-22页 |
1.3.3 赝势 | 第22页 |
1.4 本文所用软件 | 第22页 |
1.5 涂层材料面临的主要问题 | 第22-23页 |
1.6 论文主要工作 | 第23-25页 |
1.6.1 选题依据 | 第23-24页 |
1.6.2 本文研究内容 | 第24-25页 |
第二章 CrAlN硬质刀具涂层的相结构稳定性及其热分解机制研究 | 第25-36页 |
2.1 引言 | 第25-26页 |
2.2 计算模型与方法 | 第26页 |
2.3 计算结果与讨论 | 第26-34页 |
2.3.1 计算参数测试与fcc-Cr_(1-x)Al_xN涂层的微观几何构型 | 第26-28页 |
2.3.2 fcc-Cr_(1-x)Al_xN涂层的相结构稳定性 | 第28-30页 |
2.3.3 fcc-Cr_(1-x)Al_xN涂层的热分解机制 | 第30-32页 |
2.3.4 CrAlN涂层的亚稳态 | 第32-33页 |
2.3.5 电子态密度 | 第33-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-36页 |
第三章 元素掺杂对CrAlN硬质刀具涂层热稳定性的影响及规律研究 | 第36-51页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 计算模型与方法 | 第37-38页 |
3.3 计算结果与讨论 | 第38-46页 |
3.3.1 fcc-Cr_3MAl_4N_8及fcc-Cr4Al3MN8替代能 | 第38-39页 |
3.3.2 fcc-Cr_3MAl_4N_8及fcc-Cr4Al3MN8涂层材料的微观几何构型 | 第39-41页 |
3.3.3 fcc-Cr_3MAl_4N_8涂层的热稳定性 | 第41-44页 |
3.3.4 电子态密度 | 第44-46页 |
3.4 Mo元素掺杂fcc-CrAlN的微观结构及相结构稳定性 | 第46-50页 |
3.4.1 fcc-Cr_xMoAl_(7-x)N_8涂层材料的微观几何构型 | 第46-47页 |
3.4.2 fcc-Cr_xMoAl_(7-x)N_8涂层材料的相结构稳定性 | 第47-48页 |
3.4.3 fcc-Cr_xMoAl_(7-x)N_8涂层材料的分解焓 | 第48-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 CrAlN硬质刀具涂层的抗氧化性能及其元素掺杂效应研究 | 第51-60页 |
4.1 引言 | 第51-52页 |
4.2 计算模型与方法 | 第52-53页 |
4.3 计算与结果讨论 | 第53-57页 |
4.3.1 氧化结构稳定性 | 第53-56页 |
4.3.2 电子态密度 | 第56-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-60页 |
第五章 总结与展望 | 第60-62页 |
5.1 研究总结 | 第60-61页 |
5.2 工作展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
附录A 攻读学位期间发表论文与专利 | 第69页 |