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纳米尺度金属相结构与性能研究

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

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