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 |