摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
主要符号表 | 第18-19页 |
1 绪论 | 第19-44页 |
1.1 高熵合金的研究背景 | 第19-21页 |
1.2 高熵合金的特点及其结构 | 第21-34页 |
1.2.1 高熵合金的特点 | 第21-25页 |
1.2.2 高熵合金的结构 | 第25-34页 |
1.3 AlFeCrCuX(X=CoNi,TiZn)高熵合金 | 第34-42页 |
1.3.1 AlFeCrCuX(X=CoNi,TiZn)的研究现状 | 第34-38页 |
1.3.2 AlFeCrCuX(X=CoNi,TiZn)的力学性能 | 第38-42页 |
1.4 高熵合金的应用前景 | 第42-43页 |
1.5 本文研究的主要内容及意义 | 第43-44页 |
2 AlFeCrCuX(X=CoNi,TiZn)的计算方法 | 第44-55页 |
2.1 第一性原理计算方法 | 第44-46页 |
2.2 AlFeCrCuX(X=CoNi,TiZn)模型的建立 | 第46-50页 |
2.2.1 虚拟晶体近似方法简介 | 第46-47页 |
2.2.2 AlFeCrCuX(X=CoNi,TiZn)模型建立 | 第47-50页 |
2.3 主要计算参数设置 | 第50-53页 |
2.3.1 交换一关联函数 | 第50-51页 |
2.3.2 赝势的选择 | 第51-52页 |
2.3.3 截断势能 | 第52页 |
2.3.4 k点取样 | 第52-53页 |
2.3.5 电子极小化 | 第53页 |
2.4 模型建立和参数选择的验证 | 第53页 |
2.4.1 所选参数的验证 | 第53页 |
2.4.2 模型建立的验证 | 第53页 |
2.5 本章小结 | 第53-55页 |
3 AlFeCrCuX(X=CoNi,TiZn)的结构及其稳定性 | 第55-75页 |
3.1 AlFeCrCuX(X=CoNi,TiZn)的结构特性 | 第55-65页 |
3.1.1 晶格常数 | 第55-60页 |
3.1.2 密度 | 第60-65页 |
3.2 AlFeCrCuX(X=CoNi,TiZn)的稳定性 | 第65-73页 |
3.2.1 热力学稳定性 | 第65-71页 |
3.2.2 高压稳定性 | 第71-73页 |
3.3 本章小结 | 第73-75页 |
4 AlFeCrCuX(X=CoNi,TiZn)的弹性性能 | 第75-90页 |
4.1 弹性常数 | 第75-81页 |
4.1.1 元素种类对弹性常数的影响 | 第75-76页 |
4.1.2 元素含量对弹性常数的影响 | 第76-80页 |
4.1.3 压力对弹性常数的影响 | 第80-81页 |
4.2 力学稳定性 | 第81-82页 |
4.2.1 元素种类对力学稳定性的影响 | 第81页 |
4.2.2 元素含量对力学稳定性的影响 | 第81页 |
4.2.3 压力对力学稳定性的影响 | 第81-82页 |
4.3 弹性模量 | 第82-88页 |
4.3.1 元素种类对弹性模量的影响 | 第82-85页 |
4.3.2 元素含量对弹性模量的影响 | 第85-88页 |
4.4 本章小结 | 第88-90页 |
5 AlFeCrCuX(X=CoNi)的塑性性能 | 第90-104页 |
5.1 广义层错能曲线的计算 | 第90-95页 |
5.1.1 面心立方晶体的广义层错能 | 第90-92页 |
5.1.2 金属Al的广义层错能 | 第92-95页 |
5.2 AlFeCrCuX(X=CoNi)的广义层错能曲线 | 第95-99页 |
5.2.1 AlFeCrCuX(X=CoNi)在Al元素含量不同时的广义层错能 | 第95-97页 |
5.2.2 Al元素含量对AlFeCrCuX(X=CoNi)高熵合金广义层错能曲线的影响 | 第97-99页 |
5.3 AlFeCrCuX(X=CoNi)塑性的Peierls-Nabarro模型研究 | 第99-103页 |
5.4 本章小结 | 第103-104页 |
6 结论与展望 | 第104-107页 |
6.1 结论 | 第104-105页 |
6.2 创新点 | 第105页 |
6.3 展望 | 第105-107页 |
参考文献 | 第107-116页 |
附录A 第一性原理理论简介 | 第116-117页 |
附录B 密度泛函理论简介 | 第117-119页 |
附录C CASTEP简介 | 第119-121页 |
攻读博士学位期间科研成果 | 第121-122页 |
致谢 | 第122-123页 |
作者简介 | 第123页 |