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面心立方金属中小角度晶界与位错交互作用机理的分子动力学模拟研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-42页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 晶界概述第11-16页
        1.2.1 晶界定义第11页
        1.2.2 晶界结构第11-14页
        1.2.3 晶界能第14-16页
    1.3 晶界迁移第16-23页
        1.3.1 晶界迁移率第16-18页
        1.3.3 晶界迁移的驱动力第18-19页
        1.3.4 现有的晶界迁移机制第19-21页
        1.3.5 小角度晶界的迁移第21-23页
    1.4 晶界与位错的交互作用第23-32页
        1.4.1 晶界与位错交互作用类型第23-26页
        1.4.2 现有的位错与晶界反应机制第26-29页
        1.4.3 位错穿越晶界的判定准则第29-31页
        1.4.4 位错-小角度晶界反应第31-32页
    1.5 研究思路和研究内容第32-34页
        1.5.1 研究思路第32-33页
        1.5.2 研究内容第33-34页
    参考文献第34-42页
第二章 基础理论与方法第42-61页
    2.1 引言第42页
    2.2 分子动力学方法第42-52页
        2.2.1 基本原理第43-45页
        2.2.2 数值积分算法第45-46页
        2.2.3 势函数第46-48页
        2.2.4 系综第48-51页
        2.2.5 时间步长和边界条件第51-52页
    2.3 微动弹性带理论第52-56页
        2.3.1 最小能量路径第52-53页
        2.3.2 微动弹性带方法第53-55页
        2.3.3 最小化方法第55-56页
    2.4 晶体缺陷分析方法第56-58页
        2.4.1 中心对称参数第56-57页
        2.4.2 共近邻分析第57页
        2.4.3 应力场第57-58页
    2.5 本章小结第58-59页
    参考文献第59-61页
第三章 层错能和晶界能的计算第61-77页
    3.1 引言第61-62页
    3.2 模型和方法第62-66页
        3.2.1 双晶模型的构造第62-63页
        3.2.2 晶界能的计算方法第63-64页
        3.2.3 层错模型的构造第64-66页
        3.2.4 层错能的计算方法第66页
    3.3 结果和讨论第66-74页
        3.3.1 势函数校验结果第66-67页
        3.3.2 晶界结构和晶界能第67-72页
        3.3.3 层错形成能曲线第72-74页
    3.4 本章小结第74页
    参考文献第74-77页
第四章 位错与倾斜小角度晶界的交互作用第77-100页
    4.1 引言第77-78页
    4.2 模型和方法第78-79页
    4.3 计算结果第79-92页
        4.3.1 螺位错-倾斜小角度晶界交互作用第80-83页
        4.3.2 60 °混合位错-倾斜小角度晶界交互作用第83-88页
        4.3.3 晶界取向差的影响第88-90页
        4.3.4 温度的影响第90-91页
        4.3.5 刃型位错-倾斜小角度晶界交互作用第91-92页
    4.4 结果讨论第92-96页
    4.5 本章小结第96-97页
    参考文献第97-100页
第五章 位错与扭转小角度晶界的交互作用第100-114页
    5.1 引言第100-101页
    5.2 模型和方法第101-102页
    5.3 计算结果第102-108页
        5.3.1 螺位错-扭转小角度晶界交互作用第102-104页
        5.3.2 60 °混合位错-扭转小角度晶界交互作用第104-107页
        5.3.3 晶界取向差的影响第107-108页
        5.3.4 温度的影响第108页
    5.4 结果讨论第108-111页
    5.5 本章小结第111-112页
    参考文献第112-114页
第六章 金属铝中小角度晶界的迁移第114-137页
    6.1 引言第114-115页
    6.2 模型和方法第115-117页
    6.3 计算结果第117-128页
        6.3.1 晶界迁移的临界应力第117-120页
        6.3.2 晶界迁移的能垒第120-124页
        6.3.3 温度对晶界迁移的影响第124-126页
        6.3.4 应变率对晶界迁移的影响第126页
        6.3.5 合金元素Cu对晶界迁移的影响第126-128页
    6.4 结果讨论第128-133页
    6.5 本章小结第133-134页
    参考文献第134-137页
第七章 全文总结第137-140页
    7.1 本文主要结论第137-138页
    7.2 本文主要创新点第138-139页
    7.3 课题展望第139-140页
致谢第140-141页
攻读博士学位期间论文发表情况第141-143页

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