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 |