摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 MAX相材料 | 第9-15页 |
1.1.1 MAX相材料的研究背景 | 第9-11页 |
1.1.2 MAX相材料的结构与应用 | 第11-15页 |
1.2 MAX相材料性能的改善 | 第15-17页 |
1.3 MAX相材料中点缺陷的研究 | 第17-18页 |
1.4 计算材料科学在MAX相材料中的应用 | 第18-19页 |
1.5 本文选题依据和研究内容 | 第19-21页 |
第2章 理论和计算方法 | 第21-25页 |
2.1 第一性原理及其计算软件简介 | 第21-23页 |
2.1.1 第一性原理简介 | 第21-23页 |
2.1.2 第一性原理计算软件简介 | 第23页 |
2.2 计算参数的确定 | 第23-25页 |
第3章 X位掺杂对Hf_2PB电学、力学和热学性能的影响 | 第25-44页 |
3.1 引言 | 第25-27页 |
3.2 X位掺杂对Hf_2PB结构特性的影响 | 第27-29页 |
3.2.1 X位掺杂对Hf_2PB晶格常数的影响 | 第27-29页 |
3.2.2 X位掺杂对Hf_2PB形成能的影响 | 第29页 |
3.3 X位掺杂对Hf_2PB电子结构的影响 | 第29-33页 |
3.3.1 X位掺杂对Hf_2PB态密度的影响 | 第29-33页 |
3.3.2 X位掺杂对Hf_2PB电荷密度的影响 | 第33页 |
3.4 X位掺杂对Hf_2PB力学性能的影响 | 第33-39页 |
3.4.1 X位掺杂对Hf_2PB弹性常数的影响 | 第33-35页 |
3.4.2 X位掺杂对Hf_2PB弹性模量的影响 | 第35-37页 |
3.4.3 X位掺杂对Hf_2PB塑性和硬度的影响 | 第37-38页 |
3.4.4 X位掺杂对Hf_2PB各向异性的影响 | 第38-39页 |
3.5 X位掺杂对Hf_2PB热学性能的影响 | 第39-42页 |
3.5.1 X位掺杂对Hf_2PB德拜温度的影响 | 第39-40页 |
3.5.2 X位掺杂对Hf_2PB热导率的影响 | 第40-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 点缺陷对Hf_2PB电学、力学和热学性能的影响 | 第44-64页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 空位缺陷对Hf_2PB电学、力学和热学性能的影响 | 第44-53页 |
4.2.1 空位缺陷对Hf_2PB晶体结构的影响 | 第44-46页 |
4.2.2 空位缺陷对Hf_2PB电子结构的影响 | 第46-50页 |
4.2.3 空位缺陷对Hf_2PB力学性能的影响 | 第50-52页 |
4.2.4 空位缺陷对Hf_2PB热学性能的影响 | 第52-53页 |
4.3 H杂质原子对Hf_2PB电学、力学和热学性能的影响 | 第53-62页 |
4.3.1 H杂质原子对Hf_2PB晶体结构的影响 | 第53-55页 |
4.3.2 H杂质原子对Hf_2PB电子结构的影响 | 第55-59页 |
4.3.3 H杂质原子对Hf_2PB力学性能的影响 | 第59-61页 |
4.3.4 H杂质原子对Hf_2PB热学性能的影响 | 第61-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-64页 |
第5章 总结与展望 | 第64-66页 |
5.1 论文总结 | 第64-65页 |
5.2 展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
个人简历 | 第72页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第72页 |