摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 计算材料学简介 | 第12-13页 |
1.3 高压物理简介 | 第13-19页 |
1.3.1 高压物理发展概述 | 第14页 |
1.3.2 高压物理研究的意义 | 第14-15页 |
1.3.3 高压实验测量技术与装置 | 第15-17页 |
1.3.4 高压下物质内部微观变化的物理图像 | 第17-19页 |
1.4 高压物理研究进展 | 第19-20页 |
1.5 地球物理简介 | 第20-21页 |
1.6 本论文的研究意义和内容 | 第21-24页 |
第2章 密度泛函理论 | 第24-40页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 薛定谔方程 | 第24-25页 |
2.3 Born-Oppenheimer绝热近似 | 第25-26页 |
2.4 Hartree-Fock方程 | 第26-28页 |
2.5 密度泛函理论 | 第28页 |
2.6 Kohn-Sham方程 | 第28-30页 |
2.7 Kohn-Sham方程的求解 | 第30-37页 |
2.7.1 交换关联势的处理 | 第30-32页 |
2.7.2 基矢的选择——平面波基矢组 | 第32-34页 |
2.7.3 外部势的处理—赝势方法 | 第34-37页 |
2.7.4 Kohn-Sham方程的自洽求解 | 第37页 |
2.8 VASP软件包简介 | 第37-40页 |
第3章 团簇展开理论与蒙特卡罗模拟 | 第40-64页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 团簇展开理论思想 | 第40-46页 |
3.2.1 团簇展开理论的实现过程 | 第41-43页 |
3.2.2 相互关联系数的计算 | 第43-45页 |
3.2.3 对团簇展开的验证 | 第45-46页 |
3.3 马尔可夫链-蒙特卡罗模拟(MCMC) | 第46-47页 |
3.4 马尔可夫链-蒙特卡罗模拟与团簇展开理论的结合 | 第47-49页 |
3.5 ATAT软件简介 | 第49-51页 |
3.6 团簇展开理论的公式推导 | 第51-54页 |
3.7 蒙特卡罗模拟方法 | 第54-64页 |
3.7.1 马尔可夫链 | 第55-56页 |
3.7.2 马尔可夫收敛定理 | 第56-59页 |
3.7.3 MCMC采样算法 | 第59-62页 |
3.7.4 MCMC方法在热力学系统中的应用 | 第62-64页 |
第4章 铁方镁石中铁的分布及自旋转变的研究 | 第64-84页 |
4.1 摘要 | 第64页 |
4.2 研究背景介绍 | 第64-67页 |
4.3 理论方法介绍 | 第67-68页 |
4.4 结果与分析 | 第68-82页 |
4.5 本章小结 | 第82-84页 |
第5章 缺陷对铁方镁石物性影响的研究 | 第84-92页 |
5.1 摘要 | 第84页 |
5.2 研究背景介绍 | 第84-85页 |
5.3 研究方法介绍 | 第85-86页 |
5.4 研究结果分析与讨论 | 第86-91页 |
5.5 本章小结 | 第91-92页 |
第6章 氢在氧化镁中扩散的高压研究 | 第92-104页 |
6.1 摘要 | 第92页 |
6.2 研究背景介绍 | 第92-93页 |
6.3 计算方法简介 | 第93-98页 |
6.3.1 阿伦尼乌斯公式 | 第93-94页 |
6.3.2 弹性带方法Plain Elastic Band Method | 第94页 |
6.3.3 Nudged Elastic Band Method | 第94-96页 |
6.3.4 Climbing-image NEB | 第96-97页 |
6.3.5 NEB计算的流程 | 第97-98页 |
6.4 计算结果与讨论 | 第98-102页 |
6.4.1 氢原子在MgO中的迁移势垒 | 第98-99页 |
6.4.2 氢原子在MgO中的迁移速率 | 第99-100页 |
6.4.3 氢在MgO中的分布状态 | 第100-101页 |
6.4.4 氢分子在MgO中的迁移势垒 | 第101-102页 |
6.5 本章小结 | 第102-104页 |
第7章 全文总结与展望 | 第104-106页 |
7.1 全文总结 | 第104-105页 |
7.2 工作回顾与展望 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-118页 |
致谢 | 第118-120页 |
在读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第120-122页 |
作者简历 | 第122页 |