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几种新型超硬材料的结构设计

论文提要第4-5页
中文摘要第5-8页
Abstract第8-11页
第一章 绪论第14-21页
    1.1 超硬材料简述第14-16页
    1.2 两大类典型的超硬材料第16页
    1.3 探索超硬材料的发展现状第16-19页
    1.4 寻找超硬结构的常见方法第19页
    1.5 论文选题目的和意义第19-21页
第二章 理论基础和计算方法简述第21-34页
    2.1 理论基础第21-25页
        2.1.1 绝热近似第21-22页
        2.1.2 Hatree-Fock第22页
        2.1.3 Hohenboerg-Kohn 定理第22-23页
        2.1.4 Kohn-Sham 方程第23-24页
        2.1.5 交换关联函数第24页
        2.1.6 自洽计算第24-25页
    2.2 第一性原理计算方法第25-28页
        2.2.1 周期性边界条件第25-26页
        2.2.2 线性变分第26页
        2.2.3 赝势方法第26-28页
    2.3 CALYPSO 预测方法第28-30页
    2.4 硬度计算方法第30-34页
        2.4.1 高发明的硬度理论第30-32页
        2.4.2 Simunek 硬度模型第32-34页
第三章 硬度驱动下富硼氮氧化合物的结构探索第34-47页
    3.1 新型超硬材料背景简介第34页
    3.2 超硬结构预测理论方法第34-35页
    3.3 金刚石等电子化合物富硼氮氧第35-36页
    3.4 富硼氮氧化合物的晶体结构第36-41页
    3.5 富硼氮氧化合物的电子和晶格动力学性质第41-45页
    3.6 富硼氮氧化合物超硬结构成键分析第45页
    3.7 本章小结第45-47页
第四章 氮化钨的基态结构和力学性能研究第47-61页
    4.1 过渡金属轻元素化合物简介第47-48页
    4.2 计算细节第48-49页
    4.3 寻找氮化钨的最稳定配比第49-51页
    4.4 氮化钨的晶体结构第51-54页
    4.5 氮化钨的电子、力学和弹性性质第54-57页
    4.6 实验合成氮化钨的结构第57-59页
    4.7 本章小结第59-61页
第五章 实验合成碳化铂的结构设计和性质研究第61-72页
    5.1 背景介绍第61-62页
    5.2 碳化铂结构设计第62-66页
    5.3 碳化铂的力学和弹性性质第66-70页
    5.4 本章小结第70-72页
第六章 论文总结与展望第72-74页
参考文献第74-90页
作者简介第90-91页
攻读研究生期间公开发表的学术论文第91-92页
致谢第92-93页

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