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H、He在W表面溶解和扩散行为的第一性原理研究

摘要第5-6页
ABSRACT第6页
第一章 绪论第11-28页
    1.1 核聚变反应堆第11-17页
        1.1.1 核聚变反应堆发展历史第12-14页
        1.1.2 面向等离子材料的选择第14-17页
    1.2 核聚变反应中W的辐照损伤第17-22页
        1.2.1 H在W表面的辐照损伤第17-19页
        1.2.2 He在W表面的辐照损伤第19-22页
    1.3 W中H、He行为的研究现状第22-27页
        1.3.1 H在W中的溶解和扩散第23-25页
        1.3.2 He在W中的溶解和扩散第25-27页
    1.4 本文研究的目的和意义第27-28页
第二章 理论方法第28-43页
    2.1 密度泛函理论第28-38页
        2.1.1 Schrodinger方程第29-31页
        2.1.2 Hohenberg-Kohn定理第31-32页
        2.1.3 Kohn-Sham方程第32页
        2.1.4 交换关联泛函第32-35页
            2.1.4.1 局域密度近似(LDA)第33页
            2.1.4.2 广义梯度近似(GGA)第33-34页
            2.1.4.3 交换关联泛函的分类和发展第34-35页
        2.1.5 平面波基矢第35-36页
        2.1.6 赝势第36-38页
            2.1.6.1 模守恒赝势第37页
            2.1.6.2 超软赝势第37-38页
    2.2 过渡态搜索第38-40页
        2.2.1 微动弹性带方法(NEB)第38-39页
        2.2.2 爬坡弹性带方法(Cl-NEB)第39-40页
    2.3 VASP软件介绍第40-43页
        2.3.1 计算功能第40页
        2.3.2 计算过程第40-41页
        2.3.3 过渡态计算工具包(VASP TST Tools)第41页
        2.3.4 表面体系的计算第41-43页
第三章 晶向对H在W表面溶解、扩散行为的影响第43-52页
    3.1 研究背景第43-44页
    3.2 计算模型与方法第44-45页
    3.3 结果与讨论第45-51页
        3.3.1 W表面稳定性第45-46页
        3.3.2 H在W表面的溶解第46-50页
            3.3.2.1 W表面空位形成能第47-48页
            3.3.2.2 H在W表面的形成能第48-50页
        3.3.3 H向表面外的扩散第50-51页
    3.4 总结第51-52页
第四章 晶向对He在W表面溶解、扩散行为的影响第52-66页
    4.1 研究背景第52-53页
    4.2 计算模型与方法第53-54页
    4.3 结果与讨论第54-65页
        4.3.1 He在W表面的溶解第54-63页
            4.3.1.1 单个He在W表面的溶解第54-57页
            4.3.1.2 表面He-He之间的相互作用第57-63页
        4.3.2 He在W表面的扩散第63-65页
    4.4 总结第65-66页
第五章 全文总结和展望第66-69页
    5.1 论文总结第66页
    5.2 论文主要贡献和创新第66-67页
    5.3 展望第67-69页
参考文献第69-79页
致谢第79-81页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第81页

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