摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-15页 |
第1章 绪论 | 第15-26页 |
·Al–Cu–Mg 合金 | 第16-22页 |
·Al–Cu–Mg 合金研究背景介绍 | 第16-17页 |
·Al–Cu–Mg 系合金中的强化相 | 第17页 |
·S 相的析出序列 | 第17-18页 |
·S 相的形貌和位相关系 | 第18-21页 |
·铝合金析出相的第一性原理计算研究现状 | 第21-22页 |
·Cu–Ni–Si 合金 | 第22-23页 |
·渗氮钢表面相变机理 | 第23页 |
·Pd–Au 合金催化材料上 CO 氧化反应 | 第23-24页 |
·本论文的研究意义、目的、内容和创新点 | 第24-26页 |
·研究意义和目的 | 第24页 |
·研究内容 | 第24-25页 |
·创新点 | 第25-26页 |
第2章 理论与方法 | 第26-41页 |
·密度泛函理论 | 第26-35页 |
·引言 | 第26-27页 |
·密度泛函理论 | 第27-29页 |
·交换关联泛函 | 第29-30页 |
·赝势(Pseudopotentials) | 第30-33页 |
·力的计算方法 | 第33页 |
·晶格振动 | 第33-34页 |
·程序简介 | 第34-35页 |
·高分辨电子显微术 | 第35-41页 |
·引言 | 第35-36页 |
·高角度散射环形暗场(HAADF)的 STEM 方法原理 | 第36页 |
·样品下表面出射面波函数重构(TF-EWR) | 第36-40页 |
·高分辨电子显微像的计算机模拟 | 第40-41页 |
第3章 Al–Cu–Mg 合金中主要强化相 S 相的结构及相关物理性质 | 第41-58页 |
·引言 | 第41-43页 |
·方法 | 第43-47页 |
·计算方法 | 第43-44页 |
·将界面能与应变能分开的方法 | 第44-45页 |
·界面能与应变能计算方法 | 第45-46页 |
·实验方法 | 第46-47页 |
·结果与讨论 | 第47-57页 |
·S 相的原子像 | 第47-49页 |
·块体 S 相稳定性 | 第49-50页 |
·PW|α-Al 和 RK|α-Al 两个界面的稳定性 | 第50-52页 |
·S 相的热力学性质 | 第52-53页 |
·S 相中原子成键特性 | 第53页 |
·Cu–Mg 键 | 第53-54页 |
·Cu–Al 键 | 第54-55页 |
·S 相的弹性性质 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第4章 Al–Cu–Mg 合金中早期 S 相结构及其演变的驱动力研究 | 第58-77页 |
·引言 | 第58-59页 |
·计算方法 | 第59-61页 |
·结果和讨论 | 第61-75页 |
·评估第一性原理计算的精度 | 第61-62页 |
·GPS 区 | 第62-65页 |
·GPS_2-I 到 S_2的相变 | 第65-67页 |
·S 相与 GPS_2-II 区中的原生点缺陷(native point defects) | 第67-69页 |
·从 S_2到 S_(2n) | 第69-71页 |
·GPS_2-II 区转变成 S 相的相变驱动力 | 第71-73页 |
·新的 S 相析出序列 | 第73-74页 |
·平衡相 S 相及其亚稳相 GPS 区与铝基体的界面 | 第74-75页 |
·本章小结 | 第75-77页 |
第5章 Cu–Ni–Si 合金中纳米析出相稳定性和渗氮钢表面相变机理 | 第77-85页 |
·引言 | 第77-79页 |
·计算方法 | 第79-80页 |
·结果和讨论 | 第80-83页 |
·铜镍硅(Cu–Ni–Si)合金中析出相及其界面的稳定性 | 第80-82页 |
·渗氮钢表面相变机理 | 第82-83页 |
·本章小结 | 第83-85页 |
第6章 PdAu 合金催化材料上一氧化碳氧化反应的第一性原理研究 | 第85-96页 |
·引言 | 第85页 |
·计算方法 | 第85-87页 |
·结果和讨论 | 第87-94页 |
·PdAu(111)表面上一氧化碳氧化反应 | 第87-90页 |
·PdAu 纳米团簇上一氧化碳氧化反应 | 第90-94页 |
·本章小结 | 第94-96页 |
结论与展望 | 第96-99页 |
参考文献 | 第99-114页 |
致谢 | 第114-115页 |
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第115-116页 |
参加的学术会议 | 第116页 |
参与的项目 | 第116页 |