摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 引言 | 第10-35页 |
·传统的镍基单晶高温合金 | 第10-13页 |
·镍基单晶高温合金的性能 | 第11-12页 |
·难熔元素对镍基单晶高温合金性质的影响 | 第12-13页 |
·钴基高温合金的发现 | 第13-22页 |
·γ-C0_3(Al, W) | 第14页 |
·其他γ相的发现 | 第14-16页 |
·钴基高温合金中的相构成 | 第16页 |
·钴基高温合金的性质 | 第16-17页 |
·难熔元素对钴基高温合金性质的影响 | 第17-18页 |
·难熔元素在钴基高温合金中的分配行为 | 第18-19页 |
·钴基高温合金与传统的镍基高温合金性质的对比 | 第19-22页 |
·强化相γ-C0_3(Al, W)的性质(与镍基高温合金中的γ-Ni3Al比较) | 第22-27页 |
·γ-C0_3(Al, W)的弹性常数 | 第22-23页 |
·γ-C0_3(Al, W)的理想强度 | 第23-26页 |
·γ-C0_3(Al, W) 的微观结构 | 第26-27页 |
·钴基γ/γ两相合金的力学性能 | 第27-33页 |
·研究目标与研究内容 | 第33-35页 |
·论文研究目标 | 第33-34页 |
·各章主要内容 | 第34-35页 |
第2章 理论方法 | 第35-51页 |
·密度泛函理论 | 第35-42页 |
·多粒子薛定谔方程及绝热近似 | 第35-37页 |
·Hohenberg-Kohn定理 | 第37页 |
·Kohn-Sham方程 | 第37-39页 |
·交换关联近似 | 第39-40页 |
·体系的总能 | 第40页 |
·局域密度近似 | 第40-41页 |
·DFT存在的问题及可能的发展 | 第41-42页 |
·第一原理平面波方法 | 第42-47页 |
·基于平面波基的KS方程 | 第43-44页 |
·k空间积分 | 第44-45页 |
·赝势方法 | 第45-46页 |
·超单胞方法 | 第46-47页 |
·Projector augmented waves (PAW)方法 | 第47页 |
·第一原理团簇方法 | 第47-50页 |
·基于原子轨道基的Kohn-Sham方程 | 第48页 |
·数值基组 | 第48-49页 |
·Mulliken占据数 | 第49-50页 |
·态密度 | 第50页 |
·VASP软件 | 第50-51页 |
第3章 Mo,Ta和铂族元素在γ-C0_3(Al,W)相中的择优占位及合金化作用 | 第51-66页 |
·本章引论 | 第51-52页 |
·计算方法与模型 | 第52-53页 |
·计算结果与讨论 | 第53-64页 |
·原子构型的优化 | 第53页 |
·Mo、Ta和PGMs的合金化作用 | 第53-58页 |
·Mo、Ta和PGMs的择优占位 | 第58-61页 |
·Mo、Ta、Ir和Pt的添加对γ-C0_3(Al, W)电子结构的影响 | 第61-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第4章 3d族元素在γ-C0_3(Al,W)相的择优占位及合金化作用 | 第66-83页 |
·本章引论 | 第66页 |
·计算方法与模型 | 第66-67页 |
·计算结果与讨论 | 第67-81页 |
·原子构型的优化 | 第67-74页 |
·添加3d族元素后体系的结合能和平衡晶格常数 | 第74-76页 |
·3d族元素的择优占位 | 第76-78页 |
·Ti,V或Ni在γ-C0_3(Al, W)中引起的差分电荷密度 | 第78-81页 |
·Ti,V或Ni在γ-C0_3(Al, W)中引起的分波态密度的改变 | 第81页 |
·本章小结 | 第81-83页 |
第5章 Re,Ru在Co基高温合金γ/γ两相中的分配及占位 | 第83-93页 |
·本章引论 | 第83-84页 |
·计算方法与模型 | 第84-86页 |
·计算结果与讨论 | 第86-91页 |
·Re,Ru在γ-C0_3(Al, W)相的择优占位 | 第86-87页 |
·Re,Ru的分配行为 | 第87-89页 |
·Ru对Re的分配行为的影响 | 第89-91页 |
·电子结构 | 第91页 |
·本章小结 | 第91-93页 |
第6章 结论 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-104页 |
致谢 | 第104-105页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第105页 |