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MgPd3氢化物稳定性和力学性能及KBH4相变与电子结构的理论研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
符号说明第10-11页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 能源危机与解决方案第11-13页
    1.2 固态储氢的研究现状第13-18页
    1.3 镁合金材料第18-21页
        1.3.1 镁及镁合金的性质第18-19页
        1.3.2 镁合金的开发与应用第19-21页
    1.4 金属硼氢化物储氢材料第21页
    1.5 研究课题概述第21-23页
        1.5.1 选题意义第21-22页
        1.5.2 研究内容第22-23页
第二章 理论方法及计算软件第23-31页
    2.1 量子力学的基本原理第23-25页
        2.1.1 多粒子系统的薛定谔方程第23页
        2.1.2 Born-Oppenheimer近似第23-24页
        2.1.3 Hartree-Fock近似第24-25页
    2.2 密度泛函理论第25-27页
        2.2.1 Thomas-Fermi模型第25页
        2.2.2 Hohenberg-Kohn定理第25-26页
        2.2.3 Kohn-Sham方程第26页
        2.2.4 交换关联泛函第26-27页
    2.3 弹性常数计算第27-29页
    2.4 VASP软件包简介第29-31页
第三章 MgPd_3合金及其氢化物的稳定性和弹性性能研究第31-48页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 计算方法第32页
    3.3 结果与讨论第32-46页
        3.3.1 结构与稳定性第32-34页
        3.3.2 弹性性能第34-37页
        3.3.3 弹性各向异性第37-41页
        3.3.4 德拜温度第41-42页
        3.3.5 电子结构第42-46页
    3.4 本章小结第46-48页
第四章 KBH_4相变和电子结构的第一性原理研究第48-56页
    4.1 引言第48页
    4.2 计算方法第48-49页
    4.3 结果与讨论第49-54页
        4.3.1 结构稳定性及相变压力第49-51页
        4.3.2 原子过程的相变机理第51-53页
        4.3.3 电子结构和成键特征第53-54页
    4.4 本章小结第54-56页
第五章 总结与展望第56-58页
    5.1 总结第56页
    5.2 展望第56-58页
参考文献第58-69页
致谢第69-70页
攻读硕士期间发表的论文第70页

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