摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
·引言 | 第10-19页 |
·Pt材料的主要强化机制 | 第10-14页 |
·弥散强化铂及铂铑合金性能优势 | 第14-16页 |
·弥散强化铂材料的研究现状及存在问题 | 第16-19页 |
·本论文的研究目的和意义 | 第19页 |
·本论文的研究内容和方法 | 第19-22页 |
第二章 本研究的理论依据 | 第22-50页 |
·第一性原理计算方法简介 | 第22-29页 |
·量子力学的基本方程——薛定谔方程 | 第22页 |
·量子力学中几个重要近似 | 第22-26页 |
·密度泛函理论(DFT) | 第26-28页 |
·赝势理论 | 第28-29页 |
·第一性原理计算软件简介 | 第29-32页 |
·CASTEP基本原理 | 第29-30页 |
·CASTEP中重要参数设置 | 第30-32页 |
·VCA虚拟晶格方法的介绍 | 第32-36页 |
·无序系统的模型哈密顿量 | 第32-33页 |
·无序系统的格林函数方程 | 第33-34页 |
·平均t矩阵方法 | 第34-35页 |
·存在的问题 | 第35-36页 |
·分子动力学模拟 | 第36-40页 |
·分子动力学的基本原理 | 第36-37页 |
·分子运动方程的数值求解 | 第37-38页 |
·分子动力学模拟使用的系综 | 第38-39页 |
·分子动力学模拟的基本步骤 | 第39-40页 |
·分子动力学模拟用贵金属势函数的介绍 | 第40-46页 |
·势函数的概念 | 第40-41页 |
·贵金属分子动力学模拟用势函数 | 第41-46页 |
·陈氏晶格反演势 | 第46-50页 |
·原理介绍 | 第47-48页 |
·在晶格能分析中的应用 | 第48-50页 |
第三章 PtRh合金系晶格反演势的构建 | 第50-62页 |
·势函数构建方法的选择 | 第50-51页 |
·虚拟晶胞的构建 | 第51-52页 |
·晶胞的几何优化 | 第52-54页 |
·几何优化计算参数的最优化 | 第52-53页 |
·几何优化后的晶体数据分析 | 第53-54页 |
·总能的计算 | 第54-56页 |
·计算思路的介绍 | 第55页 |
·系统总能计算参数设置 | 第55-56页 |
·系统势能基准态能量计算 | 第56-57页 |
·最近邻原子距离——单个原子内聚能(r-E)曲线的绘制 | 第57-58页 |
·PtRh合金反演势的拟合过程及结果 | 第58-61页 |
·反演系数的确定 | 第58-60页 |
·PtRh合金晶格反演势的构建 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第四章 势函数准确度检验 | 第62-66页 |
·第一性原理计算结果精确度检验 | 第62-64页 |
·晶格反演纯金属铂和铑的Morse势函数参数对比 | 第64-66页 |
第五章 ZrO_2颗粒与PtRh基体界面作用的分子动力学模拟研究 | 第66-80页 |
·不同ZrO_2含量对O、Zr、基体原子扩散的影响 | 第66-75页 |
·不同ZrO_2含量的界面模型 | 第66-67页 |
·计算参数的设置 | 第67-70页 |
·模拟结果分析讨论 | 第70-75页 |
·O、Zr原子不同位置对界面作用的影响 | 第75-76页 |
·界面模型与计算参数 | 第75页 |
·模拟结果及分析 | 第75-76页 |
·不同温度对界面作用的影响 | 第76-79页 |
·界面模型与计算参数 | 第76-77页 |
·模拟结果与分析 | 第77-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第六章 缺陷与界面作用的分子动力学模拟研究 | 第80-88页 |
·不同空位浓度时的界面模拟 | 第80-81页 |
·不同空位浓度时的界面模型与计算参数设置 | 第80页 |
·模拟结果分析讨论 | 第80-81页 |
·刃型位错与界面作用的模拟 | 第81-86页 |
·刃型位错与界面模型建立与计算参数设置 | 第82-83页 |
·模拟结果分析讨论 | 第83-86页 |
·本章小结 | 第86-88页 |
第七章 结论与展望 | 第88-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-98页 |
附录一 第一性原理和虚拟晶格方法计算出的单个原子间距——原子内聚能(r-E)曲线 | 第98-102页 |
附录二 计算配位数和比例系数平方的程序 | 第102-104页 |
附录三 计算反演系数的程序 | 第104-106页 |
附录四 晶格反演势曲线 | 第106-110页 |
附录五 硕士研究生期间发表学术论文情况 | 第110-112页 |