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Fe-Mn-C合金的试验与分子动力学模拟研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
引言第9-10页
1 文献综述第10-22页
   ·国内外耐磨材料的发展概况第10-11页
     ·国内发展概况第10-11页
     ·国外发展概况第11页
   ·国内外分子动力学的发展概况第11-13页
     ·国内发展概况第12页
     ·国外发展概况第12-13页
   ·高锰钢加工硬化机理研究现状第13-15页
   ·奥氏体耐磨钢的特点及应用第15-16页
   ·高锰钢耐磨性能改善措施第16-17页
   ·计算机模拟简介第17-20页
     ·计算机模拟的定义第18页
     ·计算机模拟的方法第18-19页
     ·计算机模拟的步骤第19-20页
     ·计算机模拟的改进第20页
   ·研究的主要内容第20-22页
2 理论分析第22-28页
   ·分子动力学模拟的实现第22-23页
     ·构建物理模型第22页
     ·周期性边界条件第22-23页
   ·第一性原理计算第23页
   ·密度泛函理论第23-24页
   ·局域密度近似(LDA)和广义梯度近似(GGA)第24-25页
   ·CASTP 任务第25-28页
     ·CASTEP 能量任务第26-27页
     ·CASTEP 几何优化任务第27页
     ·CASTEP 性质任务第27-28页
3 实验选材及方法第28-30页
   ·实验材料第28页
   ·透射电镜及电子衍射实验第28-29页
   ·磨擦磨损及原子力显微镜实验第29-30页
4 高锰钢的演变晶体学和磨损机制第30-40页
   ·轧制高锰钢组织的TEM 观察第30-35页
     ·形变量对高锰钢组织的影响第30-34页
     ·高锰钢晶体结构标定第34-35页
   ·轧制高锰钢磨损特性第35-37页
   ·轧制高锰钢磨损形貌第37-40页
5 Fe-Mn-C 合金的微观模拟第40-55页
   ·Fe-Mn-C 原子团偏聚的微观结构第40-41页
   ·晶胞组成介绍第41页
   ·计算方法和计算过程第41-46页
     ·建模方法及理论模型第41-43页
     ·计算方法第43页
     ·优化过程第43-45页
     ·优化结果第45-46页
   ·γ -Fe 的弹性系数的计算第46-49页
     ·模型及计算方法第46页
     ·结果及讨论第46-47页
     ·赝势平面波CASTEP 计算结果及讨论第47-49页
   ·Fe-Mn-C 系合金的弹性系数的计算第49-50页
     ·模型及计算方法第49页
     ·结果及讨论第49-50页
   ·层错能的计算第50-55页
     ·层错能形成机理第50-51页
     ·层错模型及计算方法第51-53页
     ·计算结果及讨论第53-55页
结论第55-57页
参考文献第57-60页
致谢第60-61页
导师简介第61-62页
作者简介第62-63页
学位论文数据集第63页

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