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新型三元Ti3B2N化合物的理论预测与实验合成

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第10-17页
    1.1 引言第10页
    1.2 新型晶体的结构预测第10-11页
    1.3 二元过渡金属硼化物、碳化物和氮化物第11-13页
        1.3.1 二元过渡金属硼化物第11-12页
        1.3.2 二元过渡金属碳化物和氮化物第12-13页
    1.4 三元过渡金属化合物的预测第13-16页
        1.4.1 三元过渡金属化合物的成键特点第13-15页
        1.4.2 三元化合物的预测第15-16页
    1.5 本课题的研究目的、内容及意义第16-17页
2 晶体结构预测的理论基础第17-25页
    2.1 引言第17页
    2.2 常用晶体结构预测方法第17-19页
    2.3 USPEX结构预测软件第19-20页
    2.4 第一性原理的理论基础第20-25页
        2.4.1 密度泛函理论第20-23页
        2.4.2 常见的第一性原理计算软件第23-25页
3 Ti-B-N系统三元相的结构预测第25-36页
    3.1 引言第25页
    3.2 变组分Ti-B-N三元相结构预测方法第25-26页
        3.2.1 USPEX计算方法第25-26页
        3.2.2 VASP计算方法第26页
    3.3 二元化合物结构预测第26-29页
    3.4 三元化合物结构预测第29-32页
    3.5 预测结果的后处理第32-35页
    3.6 本章小结第35-36页
4 Ti_3B_2N化合物力学和电学性能的预测第36-42页
    4.1 引言第36页
    4.2 计算方法及计算参数第36页
    4.3 Ti_3B_2N的力学性能第36-39页
        4.3.1 Ti_3B_2N的弹性常数第36-38页
        4.3.2 Ti_3B_2N理想拉伸和剪切强度第38-39页
    4.4 Ti_3B_2N的电学性能第39-41页
    4.5 本章小结第41-42页
5 Ti_3B_2N化合物的实验合成第42-53页
    5.1 引言第42页
    5.2 实验试剂与仪器第42-43页
    5.3 实验结果分析与讨论第43-52页
        5.3.1 Ti_3B_2N的合成温度区间第43-46页
        5.3.2 不同Ti源合成Ti_3B_2N第46-49页
        5.3.3 延长高温合成时间第49-50页
        5.3.4 改变原料配比第50-52页
    5.4 本章小结第52-53页
6 Ti_3B_2N样品除杂及Ti_3B_2N晶体结构表征第53-60页
    6.1 引言第53页
    6.2 实验试剂与仪器第53-54页
    6.3 实验方法及结果第54-57页
        6.3.1 酸处理第54-56页
        6.3.2 碱处理第56-57页
    6.4 Ti_3B_2N晶体结构的实验表征第57-59页
    6.5 本章小结第59-60页
7 结论与展望第60-62页
    7.1 结论第60-61页
    7.2 展望第61-62页
参考文献第62-70页
作者简历第70-71页
学位论文数据集第71页

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