摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
目录 | 第9-12页 |
第1章 绪论 | 第12-40页 |
·引言 | 第12页 |
·金属中的气体概述 | 第12-14页 |
·金属中气孔定义和特征 | 第12页 |
·金属中气孔的来源和危害 | 第12-13页 |
·金属中气体的溶解度 | 第13-14页 |
·铝熔体除氢的理论基础 | 第14-19页 |
·铝熔体中氢的来源 | 第16-17页 |
·铝熔体中氢的溶解度 | 第17-18页 |
·氢在铝及铝合金中的扩散 | 第18-19页 |
·铝熔体除氢技术概述 | 第19-25页 |
·固体精炼剂 | 第19-21页 |
·气体精炼剂 | 第21-22页 |
·精炼设备发展概况 | 第22-24页 |
·测氢技术 | 第24-25页 |
·计算机模拟在材料科学中的应用 | 第25-34页 |
·分子动力学 | 第26-32页 |
·从头算法量子理论基础以及实现途径 | 第32-34页 |
·铝中氢的研究概况以及本文的研究意义 | 第34-36页 |
·参考文献 | 第36-40页 |
第2章 铝熔体吸氢、氢扩散及析出的宏观研究 | 第40-54页 |
·引言 | 第40页 |
·铝熔体吸氢特性研究 | 第40-43页 |
·实验方法 | 第40页 |
·熔体温度、静置时间对吸氢的影响 | 第40-43页 |
·氢扩散的普适性分析 | 第43-46页 |
·熔体的析氢分析 | 第46-48页 |
·熔体凝固过程中的析氢分析 | 第48-50页 |
·析出氢气泡核的生长 | 第50-51页 |
·气泡形核理论 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
·参考文献 | 第52-54页 |
第3章 铝熔体吸氢与熔体结构关系的分子动力学研究 | 第54-72页 |
·引言 | 第54-55页 |
·熔体的计算机模拟 | 第55-61页 |
·EAM 势的应用 | 第56页 |
·周期性边界条件的应用 | 第56-57页 |
·初始体系的构建和原子初始速度分布 | 第57-59页 |
·系综的确定 | 第59-60页 |
·偶对分布函数 | 第60-61页 |
·热力学参数的表征 | 第61页 |
·实验与计算方法 | 第61-63页 |
·测氢实验 | 第61页 |
·分子动力学计算方法 | 第61-62页 |
·粘度的分子动力学计算方法 | 第62-63页 |
·结果分析讨论 | 第63-68页 |
·本章小结 | 第68页 |
·参考文献 | 第68-72页 |
第4章 氯在铝熔体除氢中作用的从头算分子动力学研究 | 第72-92页 |
·引言 | 第72页 |
·氯的除气增强效应测试实验 | 第72-77页 |
·实验用除气设备 | 第72-76页 |
·首次实验的除气效果 | 第76-77页 |
·第二次实验的除气效果 | 第77页 |
·从头算起分子动力学建模和参数选取 | 第77-79页 |
·计算结果分析与讨论 | 第79-90页 |
·结构特性分析 (模型 A 和 B) | 第79-81页 |
·扩散轨迹分析 | 第81-84页 |
·扩散系数和扩散激活能 | 第84-90页 |
·本章小结 | 第90页 |
·参考文献 | 第90-92页 |
第5章 氢在铝中的驻点选取倾向性研究 | 第92-112页 |
·引言 | 第92-93页 |
·研究方法 | 第93-95页 |
·结果分析与讨论 | 第95-110页 |
·含氢铝晶体的形成能 | 第95-96页 |
·铝晶体的空位形成能以及空位束缚效应 | 第96-97页 |
·空位束缚效应对氢扩散的影响 | 第97-99页 |
·铝中氢原子的从头算分子动力学模拟研究 | 第99-110页 |
·本章小结 | 第110页 |
·参考文献 | 第110-112页 |
第6章 结论、创新点以及展望 | 第112-116页 |
·结论 | 第112-113页 |
·创新点 | 第113-114页 |
·展望 | 第114-116页 |
致谢 | 第116-118页 |
附录 A 分子动力学模拟原胞(500 铝原子)原子初始坐标和速度生成代码 | 第118-124页 |
附录 B 分子动力学模拟原胞(500 铝原子)Sutton-Chen EAM 势函数运行代码 | 第124-134页 |
附录 C 偶对分布函数代码 | 第134-138页 |
附录 D 分子动力学粘度计算代码 | 第138-148页 |
在学期间发表的学术论文 | 第148页 |