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Ag合金化镁合金的第一性原理计算

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 镁合金概述第10-13页
        1.1.1 镁和镁合金的性质第10-12页
        1.1.2 镁合金的应用第12-13页
        1.1.3 镁合金的研究现状第13页
    1.2 镁合金的固溶第13-14页
    1.3 第一性原理计算概述第14-15页
        1.3.1 第一性原理计算的定义第14-15页
        1.3.2 第一性原理计算的应用和意义第15页
    1.4 本工作研究意义及内容第15-17页
        1.4.1 研究意义第15-16页
        1.4.2 研究内容第16-17页
第2章 第一性原理计算的理论基础及计算方法第17-23页
    2.1 密度泛函理论(DFT)第17-18页
    2.2 交换关联能量泛函第18页
    2.3 波函数的处理第18-19页
        2.3.1 平面波基矢第18-19页
        2.3.2 赝势方法第19页
    2.4 总能量计算第19-20页
        2.4.1 自洽计算第19-20页
        2.4.2 赝势法和全电子法第20页
        2.4.3 赝势和平面波第20页
    2.5 本文采用的计算程序简介第20-23页
第3章 Ag合金化Mg-Ca合金中MgAg、Mg_2Ca和AgCa相的理论研究第23-33页
    3.1 计算模型第23-24页
    3.2 计算方法第24-25页
    3.3 Ag合金化Mg-Ca合金中MgAg、Mg_2Ca和AgCa相的计算结果及分析第25-33页
        3.3.1 MgAg、Mg_2Ca和AgCa晶体结构及热力学稳定性第25-27页
        3.3.2 MgAg、Mg_2Ca和AgCa力学性能第27-29页
        3.3.3 MgAg、Mg_2Ca和AgCa熔点和硬度第29页
        3.3.4 MgAg、Mg_2Ca和AgCa的电子结构第29-33页
第4章 金属化合物MgAg和MgY在高压力下性能的理论研究第33-53页
    4.1 计算模型第33页
    4.2 计算方法第33-34页
    4.3 金属化合物MgAg在高压力下性能计算结构及分析第34-43页
        4.3.1 MgAg在0GPa下的晶格常数及弹性性质计算第34-36页
        4.3.2 MgAg在0-20GPa高压下的弹性性质计算结果及分析第36-40页
        4.3.3 MgAg在0-20GPa高压下的电子结构计算第40-42页
        4.3.4 MgAg在0-20GPa高压下的热力学性质计算第42-43页
    4.4 金属化合物MgY在高压力下性能计算结构及分析第43-53页
        4.4.1 MgY在0GPa下的晶格常数及弹性性质计算第43-45页
        4.4.2 MgY在0-20GPa高压下的弹性性质计算结果及分析第45-50页
        4.4.3 MgY在0-20GPa高压下的电子结构计算第50-51页
        4.4.4 MgY在0-20GPa高压下的热力学性质计算第51-53页
第5章 固溶态镁合金电子结构计算第53-60页
    5.1 计算模型第53-55页
    5.2 计算方法第55-56页
    5.3 固溶态镁合金Mg-Ag性能计算结果及分析第56-60页
        5.3.1 固溶态镁合金Mg-Ag晶格常数计算结果及分析第56页
        5.3.2 固溶态镁合金Mg-Ag差分电荷密度计算结果及分析第56-58页
        5.3.3 固溶态镁合金Mg-Ag态密度计算结果及分析第58-60页
第6章 结论第60-61页
参考文献第61-67页
在学研究成果第67-68页
致谢第68页

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