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关于金属Cu、Fe、Al及其合金热导率的第一性原理研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题的研究背景和意义第10-11页
    1.2 Cu 及其合金热导率的研究现状第11页
    1.3 Fe 及其合金热导率的研究现状第11-12页
    1.4 Al 及其合金热导率的研究现状第12-13页
    1.5 两种计算方法简介第13-14页
    1.6 本文的主要研究内容第14-16页
第2章 热传导理论第16-29页
    2.1 引言第16-17页
    2.2 Drude 模型第17-18页
    2.3 金属比热容第18-21页
    2.4 玻尔兹曼方程第21-24页
        2.4.1 玻尔兹曼方程第21-22页
        2.4.2 弛豫时间近似方法第22-23页
        2.4.3 电子热导率第23-24页
    2.5 电子-声子散射第24-28页
    2.6 本章小结第28-29页
第3章 第一性原理与密度泛函第29-40页
    3.1 第一性原理第29页
    3.2 密度泛函理论第29-36页
        3.2.1 泛函简介第30页
        3.2.2 Born-Openheimer 近似第30-31页
        3.2.3 Kohn-Sham 泛函和方程第31-32页
        3.2.4 交换关联能及其近似第32-33页
        3.2.5 线性响应理论第33-35页
        3.2.6 平面波基组第35页
        3.2.7 赝势理论第35-36页
    3.3 密度泛函微扰理论第36-38页
    3.4 ABINIT 简介第38-39页
    3.5 本章小结第39-40页
第4章 纯金属的第一性原理计算第40-54页
    4.1 γ-Fe 的第一性原理计算第40-44页
        4.1.1 参数优化第40-41页
        4.1.2 电子能带第41-42页
        4.1.3 声子谱与比热容第42-43页
        4.1.4 热导率计算第43-44页
    4.2 Cu 的第一性原理计算第44-49页
        4.2.1 参数优化第44-45页
        4.2.2 能带结构第45-46页
        4.2.3 声子谱与比热容第46-47页
        4.2.4 热导率计算第47-49页
    4.3 Al 的第一性原理计算第49-53页
        4.3.1 参数优化第49-50页
        4.3.2 能带结构第50页
        4.3.3 声子谱与比热容第50-52页
        4.3.4 热导率计算第52-53页
    4.4 本章小结第53-54页
第5章 相关合金的第一性原理计算第54-68页
    5.1 虚晶近似第54页
    5.2 二元合金 Fe0.5Au0.5的第一性原理计算第54-59页
        5.2.1 参数优化第55页
        5.2.2 能带结构第55-56页
        5.2.3 声子谱与比热容第56-58页
        5.2.4 热导率第58-59页
    5.3 二元合金 Cu0.5Au0.5的第一性原理计算第59-63页
        5.3.1 参数优化第59-60页
        5.3.2 能带结构第60-61页
        5.3.3 声子谱与比热容第61-62页
        5.3.4 热导率第62-63页
    5.4 二元合金 Al0.99Cu0.01的第一性原理计算第63-67页
        5.4.1 参数优化第63页
        5.4.2 能带结构第63-64页
        5.4.3 声子谱与比热容第64-66页
        5.4.4 热导率第66-67页
    5.5 本章小结第67-68页
结论第68-69页
参考文献第69-75页
致谢第75页

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