固溶掺杂二元镁合金力学性能计算
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-20页 |
·引言 | 第9-10页 |
·密度泛函理论 | 第10-14页 |
·第一性原理 | 第10页 |
·密度泛函理论 | 第10-11页 |
·Kohn-Sham方程 | 第11-12页 |
·LDA和GGA | 第12-14页 |
·镁及镁合金 | 第14-18页 |
·镁的性质 | 第14-16页 |
·镁合金的特性 | 第16页 |
·镁的应用及发展前景 | 第16-18页 |
·选题意义及研究内容 | 第18-20页 |
·选题意义 | 第18-19页 |
·研究内容 | 第19页 |
·CASTEP模块 | 第19-20页 |
2 计算方法及判定 | 第20-28页 |
·固溶态分析及选定 | 第20-22页 |
·固溶体概念 | 第20页 |
·固溶状态判定 | 第20-22页 |
·小结 | 第22页 |
·实验步骤和判定 | 第22-27页 |
·CASTEP计算过程 | 第22-23页 |
·合金模型确定 | 第23-25页 |
·结构稳定性判定 | 第25-27页 |
·小结 | 第27-28页 |
3 不同元素对镁合金力学性能的影响 | 第28-53页 |
·计算参数设置 | 第28-29页 |
·计算结果与讨论 | 第29-51页 |
·合金电子结构分析 | 第29-40页 |
·合金力学性能分析 | 第40-46页 |
·掺杂合金延展性 | 第46-49页 |
·应力应变曲线 | 第49-51页 |
·小结 | 第51-53页 |
4 含量对镁固溶体合金力学性能的影响 | 第53-71页 |
·计算方法 | 第53-55页 |
·参数设置 | 第53页 |
·虚拟晶体近似 | 第53-55页 |
·计算结果与讨论 | 第55-70页 |
·Mg-Al固溶合金力学性能 | 第55-58页 |
·Mg-Ca固溶合金力学性能 | 第58-61页 |
·Mg-Li固溶合金力学性能 | 第61-64页 |
·Mg-Sc固溶合金力学性能 | 第64-67页 |
·Mg-Y固溶合金力学性能 | 第67-70页 |
·小结与展望 | 第70-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |