摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 引言 | 第9-15页 |
1.1 绪论 | 第9-10页 |
1.2 表面吸附 | 第10-12页 |
1.2.1 吸附位和吸附率 | 第10-11页 |
1.2.2 吸附能 | 第11-12页 |
1.3 金属腐蚀 | 第12-14页 |
1.4 本论文研究内容 | 第14-15页 |
第2章 计算方法和原理 | 第15-29页 |
2.1 量子化学和薛定谔方程 | 第15页 |
2.2 第一性原理计算方法 | 第15页 |
2.3 波函数方法 | 第15-16页 |
2.4 Hartree-Fock方法 | 第16-18页 |
2.5 密度泛函理论(DFT) | 第18-24页 |
2.5.1 Hohenberg-kohn定理 | 第19-20页 |
2.5.2 kohn-Sham方程 | 第20-21页 |
2.5.3 交换关联能近似 | 第21-24页 |
2.6 分子动力学 | 第24-26页 |
2.6.1 微正则系统经典分子动力学 | 第24-25页 |
2.6.2 正则系统经典分子动力学 | 第25页 |
2.6.3 从头算分子动力学 | 第25-26页 |
2.7 CASTEP和Forcite模块简介 | 第26-27页 |
2.8 本章小结 | 第27-29页 |
第3章 小分子在含氢的Fe(111)表面的吸附特性 | 第29-53页 |
3.1 绪论 | 第29-31页 |
3.2 计算方法 | 第31-32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-51页 |
3.3.1 纯铁表面模型的建立 | 第32-33页 |
3.3.2 含氢的铁表面模型的建立 | 第33-35页 |
3.3.3 氢对铁表面气相小分子吸附行为的影响 | 第35-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-53页 |
第4章 温度和时间对气体在抗氢钢表面吸附行为的影响 | 第53-63页 |
4.1 绪论 | 第53-54页 |
4.2 计算方法 | 第54-55页 |
4.3 结果与讨论 | 第55-61页 |
4.3.1 gulp模块 | 第56-57页 |
4.3.2 Forcite模块 | 第57-58页 |
4.3.3 温度和时间对气体在抗氢钢表面吸附行为的影响 | 第58-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-63页 |
第5章 结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-75页 |
作者简介及科研成果 | 第75-77页 |
致谢 | 第77页 |