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若干超硬纳米多层膜界面结构及力学特性的第一性原理研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第9-24页
    1.1 超硬材料概述第9页
    1.2 纳米多层膜第9-12页
    1.3 纳米多层膜致硬机理第12-14页
        1.3.1 模量差理论第12-13页
        1.3.2 Hall-Petch强化理论第13页
        1.3.3 交变应力场理论第13-14页
    1.4 纳米多层膜的生长第14-16页
        1.4.1 稳定相外延生长第14-15页
        1.4.2 亚稳相外延稳定化第15页
        1.4.3 非晶相外延晶化第15-16页
    1.5 理论背景第16-20页
        1.5.1 密度泛函理论第16-19页
        1.5.2 计算软件第19页
        1.5.3 弹性参数第19-20页
    1.6 纳米多层膜的第一性原理研究现状第20-22页
    1.7 研究意义及内容第22-24页
        1.7.1 研究意义第22页
        1.7.2 研究内容第22-24页
2 纳米多层膜的界面性质第24-38页
    2.1 铝-氮化物/碳化物纳米多层膜第24-31页
        2.1.1 引言第24-25页
        2.1.2 计算参数及体材料和表面特性第25-26页
        2.1.3 粘结能及界面结构第26-30页
        2.1.4 电子结构及成键状态第30-31页
    2.2 金刚石-立方氮化硼纳米多层膜第31-38页
        2.2.1 引言第31-32页
        2.2.2 计算参数及体材料性质第32-34页
        2.2.3 粘结能及界面结构第34-36页
        2.2.4 电子结构及成键状态第36-38页
3 纳米多层膜的广义层错能第38-45页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 参数设置及计算过程第39-40页
    3.3 界面的广义层错能第40-41页
    3.4 界面对多层膜的影响第41-45页
4 纳米多层膜的拉伸和剪切模拟第45-54页
    4.1 引言第45页
    4.2 参数设置和计算过程第45-46页
    4.3 单晶金刚石和C-BN的拉伸和剪切模拟第46-50页
    4.4 纳米多层膜的拉伸和剪切模拟第50-54页
5 总结与展望第54-56页
    5.1 总结第54-55页
    5.2 展望第55-56页
致谢第56-57页
参考文献第57-65页
附录第65页
    A. 研究生期间发表的学术论文第65页
    B. 研究生期间参与的科研项目第65页

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