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新型钍基核材料在高压下的晶体结构相变及稳定性研究

摘要第6-10页
Abstract第10-12页
第一章 绪论第19-25页
    1.1 能源危机与核能第19-20页
    1.2 钍基材料第20-21页
    1.3 高压结构搜寻及相变预测第21-22页
    1.4 论文的研究内容和意义第22-25页
第二章 理论基础第25-39页
    2.1 玻恩-奥本海默近似第25-26页
    2.2 密度泛函理论第26-27页
    2.3 Kohn-Sham方程第27-29页
    2.4 交换关联泛函第29-32页
        2.4.1 局域密度近似(LDA)第29-30页
        2.4.2 广义梯度近似(GGA)第30-31页
        2.4.3 杂化泛函(hybrid-GGA)第31-32页
    2.5 投影缀加波方法(PAW)第32-33页
    2.6 VASP计算软件包第33-34页
    2.7 结构搜索理论第34-37页
        2.7.1 遗传算法第35-36页
        2.7.2 USPEX软件介绍第36页
        2.7.3 粒子群优化算法第36-37页
        2.7.4 CALYPSO软件介绍第37页
    2.8 变胞NEB方法第37页
    2.9 声子谱计算第37-39页
第三章 高压下一碳化钍(ThC)的结构相变和物性第39-55页
    3.1 引言第39-41页
    3.2 研究方法第41-42页
        3.2.1 理论方法第41页
        3.2.2 实验方法第41-42页
    3.3 结果与讨论第42-53页
        3.3.1 晶体结构第42-45页
        3.3.2 ThC的结构相变和相变压强第45-48页
        3.3.3 动力学稳定性第48-49页
        3.3.4 力学稳定性第49-50页
        3.3.5 相变路径和相变势垒第50-53页
    3.4 总结第53-55页
第四章 高压下二碳化钍(ThC_2)的结构相变和物性第55-69页
    4.1 引言第55-57页
    4.2 研究方法第57-58页
        4.2.1 理论方法第57页
        4.2.2 实验方法第57-58页
    4.3 计算结果与讨论第58-68页
        4.3.1 晶体结构和相变第58-63页
        4.3.2 碳原子的凝聚特性第63-66页
        4.3.3 动力学稳定性和振动特性第66-68页
    4.4 总结第68-69页
第五章 高压下二硫化钍(ThS_2)的结构相变和物性第69-83页
    5.1 引言第69-71页
    5.2 计算方法第71-72页
    5.3 结果与讨论第72-81页
        5.3.1 晶体结构第72-75页
        5.3.2 力学与动力学稳定性第75-77页
        5.3.3 状态方程和结构相变第77-80页
        5.3.4 压强致半导体-金属相变第80-81页
    5.4 总结第81-83页
第六章 结论和展望第83-87页
参考文献第87-97页
致谢第97-99页
附录一 攻读博士学位期间所取得的科研成果第99-101页
附录二 作者简介第101页

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