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镁合金液固结构相关性的第一性原理研究

摘要第11-13页
ABSTRACT第13-15页
本文的主要创新点第16-17页
第一章 绪论第17-51页
    1.1 Mg合金的历史与性质第17-19页
    1.2 Mg合金的设计第19-20页
    1.3 Mg合金的主要类别第20-26页
        1.3.1 Mg-Li合金第21-23页
        1.3.2 Mg-Al合金第23-26页
    1.4 合金的液固结构相关性第26-38页
        1.4.1 液态结构的短程有序、长程无序特征第27-31页
        1.4.2 液态结构的中程序特征第31-35页
        1.4.3 合金的液态结构研究进展第35-38页
    1.5 本文的主要研究意义与研究内容第38-40页
    参考文献第40-51页
第二章 计算理论与分析方法第51-83页
    2.1 第一性原理第51-62页
        2.1.1 绝热近似第52-53页
        2.1.2 单电子近似第53-54页
        2.1.3 密度泛函理论第54-59页
        2.1.4 赝势第59-62页
    2.2 分子动力学第62-71页
        2.2.1 基本原理第63页
        2.2.2 初始坐标与速度第63-64页
        2.2.3 势函数第64-66页
        2.2.4 运动方程的数值解法第66-67页
        2.2.5 系综与温度的控制第67-69页
        2.2.6 密度泛函理论与分子动力学的结合第69-71页
    2.3 计算软件简介第71页
    2.4 液态分析技术第71-77页
        2.4.1 结构性质第71-75页
        2.4.2 动力学性质第75-77页
    参考文献第77-83页
第三章 合金元素对Mg结构、力学性质的影响规律第83-107页
    3.1 引言第83-84页
    3.2 计算方法第84页
    3.3 结果与分析第84-100页
        3.3.1 晶体结构与能量第84-89页
        3.3.2 弹性性质与电子结构第89-100页
    3.4 本章小结第100-102页
    参考文献第102-104页
    附录第104-107页
第四章 液态Mg-Li合金的结构转变区第107-125页
    4.1 引言第107-108页
    4.2 计算方案第108-110页
    4.3 结果与讨论第110-120页
        4.3.1 结构性质第110-115页
        4.3.2 动力学性质第115-117页
        4.3.3 热力学性质第117-120页
    4.4 本章小结第120-121页
    参考文献第121-125页
第五章 液态Mg-Al合金中的Mg原子片段和Al原子网状结构第125-143页
    5.1 引言第125-126页
    5.2 计算方案第126-129页
    5.3 结果与讨论第129-139页
        5.3.1 结构性质第129-134页
        5.3.2 电子结构第134-138页
        5.3.3 动力学性质第138-139页
    5.4 本章小结第139-140页
    参考文献第140-143页
第六章 一种普适于Mg-Al合金体系的局域结构特征第143-167页
    6.1 引言第143-144页
    6.2 计算方案第144-145页
    6.3 结果与讨论第145-161页
        6.3.1 Mg、Mg_(17)Al_(12)、 MgAl_2-C36、Al的能量以及电子结构第146-148页
        6.3.2 非化学计量比Mg_(17)Al_(12)第148-153页
        6.3.3 非化学计量比MgAl_2-C36第153-157页
        6.3.4 Mg-Al过饱和固溶体中的Mg原子六边形和Al原子支架构型第157-161页
    6.4 本章小结第161-162页
    参考文献第162-165页
    附录第165-167页
第七章 结论与展望第167-171页
    7.1 结论第167-169页
    7.2 工作展望第169-171页
致谢第171-173页
攻读博士学位期间发表的论文第173-174页
附件第174-189页
学位论文评阅及答辩情况表第189页

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