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Mg-Al基强化相及固溶体结构和性能的第一性原理研究

摘要第5-8页
Abstract第8-12页
第1章 绪论第17-32页
    1.1 镁合金概述第17-20页
    1.2 镁合金的强化第20-22页
    1.3 国内外研究动态第22-29页
        1.3.1 实验研究现状第22-26页
            1.3.1.1 Mg-Al系合金第22-25页
            1.3.1.2 Mg-Zn系合金第25页
            1.3.1.3 Mg-RE系合金第25-26页
        1.3.2 理论计算研究第26-29页
    1.4 研究内容及意义第29-32页
        1.4.1 研究目的及意义第29-30页
        1.4.2 研究主要内容第30-32页
第2章 理论背景及计算软件第32-40页
    2.1 密度泛函理论(Density Functional Theory, DFT)第33-35页
        2.1.1 Thomas-Fermi 模型第34页
        2.1.2 Hohenberg-Kohn定理第34-35页
        2.1.3 Kohn-Sham方程第35页
    2.2 交换-关联泛函近似第35-37页
        2.2.1 局域密度近似(LDA)第36页
        2.2.2 广义梯度近似(GGA)第36-37页
    2.3 赝势第37-38页
        2.3.1 规范-守恒赝势(Norm-conserving pseudopetetial)第37-38页
        2.3.2 超软赝势(Ultrasoft Pseudopetetial)第38页
    2.4 本文计算所用的软件第38-40页
        2.4.1 CASTEP模块第38-39页
        2.4.2 DMol~3模块第39-40页
第3章 合金元素掺杂Mg电子结构、弹性和热性能的第一性原理研究第40-58页
    3.1 引言第40-41页
    3.2 计算方法第41-42页
    3.3 结果与讨论第42-57页
        3.3.1 晶型结构与稳定性第42-46页
        3.3.2 电子结构第46-49页
        3.3.3 弹性性能第49-54页
        3.3.4 热性能第54-57页
    3.4 本章小结第57-58页
第4章 Mg_xAl_(4-x)Sr(x=0,0.5,1)及Mg_(17-x)Al_xSr_2(x=0,2,3,6)电子、弹性和热性能第58-84页
    4.1 引言第58-59页
    4.2 计算方法第59页
    4.3 计算结果与分析第59-82页
        4.3.1 Mg_xAl_(4-x)Sr(x=0,0.5,1)相的电子、弹性和热性能第59-73页
            4.3.1.1 晶型结构第59-61页
            4.3.1.2 形成热和结合能第61-64页
            4.3.1.3 电子结构第64-66页
            4.3.1.4 弹性性能第66-69页
            4.3.1.5 热性能第69-73页
        4.3.2 Mg_(17-x)Al_xSr_2(x=0,2,3,6)相的电子、弹性和热性能第73-82页
            4.3.2.1 晶型结构及结构稳定性第73-76页
            4.3.2.2 电子结构第76-77页
            4.3.2.3 弹性性能第77-80页
            4.3.2.4 热性能第80-82页
    4.4 本章小结第82-84页
第5章 Mg-Al-R(R=Ca、Sr、Y、Bi)合金系二元析出相的结构、电子和弹性性能.第84-107页
    5.1 引言第84页
    5.2 Mg-Al-Ca(Sr)合金中Al_2Ca及Al_4Sr的结构、电子和弹性性能第84-96页
        5.2.1 计算方法第85页
        5.2.2 计算结果与分析第85-96页
            5.2.2.1 晶型结构与稳定性第85-87页
            5.2.2.2 电子结构第87-90页
            5.2.2.3 弹性性能第90-93页
            5.2.2.4 热力学性能第93-96页
    5.3 Mg-Al-Y(Bi)合金中Al_2Y及Mg_3Bi_2结构、电子和弹性性能第96-105页
        5.3.1 计算方法第97页
        5.3.2 计算结果与分析第97-105页
            5.3.2.1 晶型结构第97-99页
            5.3.2.2 形成热与结合能第99-101页
            5.3.2.3 热力学性质第101页
            5.3.2.4 熔点第101-102页
            5.3.3.5 态密度第102-103页
            5.3.2.6 弹性常数与力学性质第103-105页
    5.4 本章小结第105-107页
第6章 静水压力下金属间化合物的电子、弹性及热性能的理论研究第107-136页
    6.1 引言第107页
    6.2 压力对Al_2Ca和Al_4Sr相的电子、弹性及热性能的影响第107-119页
        6.2.1 计算方法第108页
        6.2.2 计算结果与分析第108-119页
            6.2.2.1 压力对晶型结构的影响第108-110页
            6.2.2.2 压力对弹性性能的影响第110-113页
            6.2.2.3 压力对电子结构的影响第113-115页
            6.2.2.4 热性能第115-119页
    6.3 压力对B2-MgRe(Re=Y、Sc)电子、弹性及热性能影响第119-134页
        6.3.1 计算方法第119-120页
        6.3.2 计算结果与分析第120-134页
            6.3.2.1 压力对晶型结构的影响第120-122页
            6.3.2.2 压力对弹性性能的影响第122-126页
            6.3.2.3 压力对电子结构的影响第126-128页
            6.3.2.4 热性能第128-134页
    6.4 本章小结第134-136页
第7章 结论与展望第136-140页
    7.1 结论第136-138页
    7.2 创新点第138-139页
    7.3 展望第139-140页
参考文献第140-158页
攻读博士学位期间发表的论文及所取得的研究成果第158-160页
致谢第160-161页

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