摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-20页 |
1.1 选题背景及意义 | 第8页 |
1.2 铝与含铝陶瓷润湿性的研究 | 第8-15页 |
1.2.1 铝与氧化铝润湿性的研究 | 第10-13页 |
1.2.2 铝与氮化铝润湿性的研究 | 第13-15页 |
1.3 铝与含铝陶瓷连接界面的实验研究 | 第15-18页 |
1.3.1 铝与氧化铝陶瓷连接界面的实验研究 | 第15-16页 |
1.3.2 铝与氮化铝陶瓷连接界面的实验研究 | 第16-18页 |
1.4 铝与含铝陶瓷连接界面的理论研究 | 第18页 |
1.4.1 铝与氧化铝陶瓷连接界面的理论研究 | 第18页 |
1.4.2 铝与氮化铝陶瓷连接界面的理论研究 | 第18页 |
1.5 研究内容 | 第18-20页 |
第2章 实验与计算方法 | 第20-26页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 实验方法 | 第20-22页 |
2.2.1 实验材料 | 第20页 |
2.2.2 热浸镀铝实验 | 第20-21页 |
2.2.3 分析方法 | 第21-22页 |
2.3 计算方法 | 第22-26页 |
2.3.1 第一性原理计算介绍 | 第22-23页 |
2.3.2 VASP软件 | 第23-26页 |
第3章 氧化铝热浸镀铝机理与第一性原理计算验证 | 第26-62页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 氧化铝陶瓷热浸镀铝实验 | 第26-31页 |
3.2.1 氧化铝陶瓷表面铝膜覆盖率及影响因素 | 第26-29页 |
3.2.2 氧化铝陶瓷热浸镀铝样品界面显微形貌分析 | 第29-31页 |
3.3 α-Al_2O_3(0001)表面结构优化及其能量稳定性的计算 | 第31-47页 |
3.3.1 Al_2O_3(0001)(1×1)表面结构优化计算 | 第31-40页 |
3.3.2 Al_2O_3(0001)表面重构现象 | 第40-42页 |
3.3.3 Al_2O_3(0001)((31)~(1/31)) ×((31)~(1/31))R ± 9°表面重构结构优化计算 | 第42-47页 |
3.4 Al_2O_3(0001)/Al(111)界面结构优化计算 | 第47-57页 |
3.4.1 Al_2O_3(0001)(1×1)/Al(111)界面结构优化计算 | 第47-52页 |
3.4.2 Al_2O_3(0001) ((31)~(1/31)) ×((31)~(1/31)) R9°/Al(111)界面结构优化计算 | 第52-57页 |
3.5 氧化铝热浸镀铝工艺机理的讨论 | 第57-60页 |
3.5.1 Al_2O_3(0001)表面重构前后与Al界面的吸附功和接触角 | 第57-58页 |
3.5.2 氧含量对接触角的影响 | 第58-60页 |
3.6 本章小结 | 第60-62页 |
第4章 氮化铝热浸镀铝机理与第一性原理计算验证 | 第62-84页 |
4.1 引言 | 第62页 |
4.2 AlN热浸镀铝实验 | 第62-65页 |
4.2.1 氮化铝陶瓷表面铝膜覆盖率及影响因素 | 第62-64页 |
4.2.2 氮化铝热浸镀铝样品断面和表面显微形貌分析 | 第64-65页 |
4.3 AlN(0001)表面结构优化计算 | 第65-77页 |
4.3.1 AlN(0001)(1×1)表面结构优化计算 | 第66-69页 |
4.3.2 AlN(0001) 重构表面结构优化计算 | 第69-77页 |
4.4 AlN(0001)/Al(111)界面结构优化计算 | 第77-80页 |
4.4.1 AlN(0001) (1×1)/Al(111)界面结构优化计算 | 第77-79页 |
4.4.2 AlN(0001)/Al(111)重构界面结构优化计算 | 第79-80页 |
4.5 氮化铝热浸镀铝工艺机理的讨论 | 第80-82页 |
4.5.1 AlN(0001)表面重构前后与Al界面的吸附功和接触角 | 第80-81页 |
4.5.2 氧含量对接触角的影响 | 第81-82页 |
4.6 本章小结 | 第82-84页 |
第5章 结论 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第92页 |