高压下铍—氢和氯—氢化合物的结构与物性
论文提要 | 第4-5页 |
中文摘要 | 第5-9页 |
Abstract | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第15-27页 |
1.1 物质的结构与性质 | 第15页 |
1.2 高压科学 | 第15-18页 |
1.3 理论计算与模拟 | 第18-21页 |
1.4 富氢化合物 | 第21-25页 |
1.5 本研究的目的及意义 | 第25-27页 |
第二章 理论基础与计算方法 | 第27-49页 |
2.1 密度泛函理论 | 第27-36页 |
2.1.1 绝热近似 | 第27-29页 |
2.1.2 Hartree-Fork 近似 | 第29-31页 |
2.1.3 密度泛函理论 | 第31-36页 |
2.2 第一性原理计算方法 | 第36-38页 |
2.2.1 线性变分法 | 第36页 |
2.2.2 贋势方法 | 第36-38页 |
2.3 晶体结构预测 | 第38-42页 |
2.3.1 粒子群优化算法 | 第38-39页 |
2.3.2 CALYPSO 预测软件 | 第39-42页 |
2.4 晶格动力学 | 第42-45页 |
2.5 BCS 超导理论 | 第45-47页 |
2.6 电子性质研究 | 第47-49页 |
第三章 高压下铍-氢体系的结构与物性研究 | 第49-63页 |
3.1 研究背景 | 第49-51页 |
3.2 计算细节 | 第51-52页 |
3.3 结果与讨论 | 第52-62页 |
3.3.1 Be-H 的结构预测与稳定性分析 | 第52-56页 |
3.3.2 BeH_2的晶体结构 | 第56-59页 |
3.3.3 BeH_2的电子结构 | 第59-60页 |
3.3.4 BeH_2的超导电性研究 | 第60-62页 |
3.4 本章小结 | 第62-63页 |
第四章 高压下氯-氢体系的结构与物性研究 | 第63-74页 |
4.1 研究背景 | 第63页 |
4.2 计算细节 | 第63-64页 |
4.3 结果与讨论 | 第64-73页 |
4.3.1 Cl-H 体系的相图 | 第64-66页 |
4.3.2 Cl-H 体系的晶格演化 | 第66-71页 |
4.3.3 H_3~+离子 | 第71-73页 |
4.4 本章小结 | 第73-74页 |
第五章 总结 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-87页 |
作者简介及科研成果 | 第87-88页 |
攻读研究生期间公开发布的学术论文 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-90页 |