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氢晶体形核和生长过程的模拟研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-11页
第一章 绪论第15-26页
    1.1 研究工作的背景与意义第15-17页
    1.2 国内外相关研究现状与分析第17-23页
        1.2.1 氢晶体冷冻靶的国内外研究现状第17-19页
        1.2.2 氢分子与金属表面相互作用的研究现状第19-21页
        1.2.3 原子间相互作用势函数的研究现状第21-23页
    1.3 论文的主要贡献与创新点第23-24页
    1.4 论文的结构安排第24-26页
第二章 模拟方法及理论基础第26-44页
    2.1 引言第26-27页
    2.2 密度泛函理论第27-35页
        2.2.1 HOHENBERG-KOHN定理第27-28页
        2.2.2 KOHN-SHAM方程第28-29页
        2.2.3 局域密度近似(LDA)第29页
        2.2.4 广义梯度近似(GGA)第29-30页
        2.2.5 布洛赫定理第30-31页
        2.2.6 周期性超单元近似第31-33页
        2.2.7 赝势近似第33-34页
        2.2.8 计算软件包VASP简介第34-35页
    2.3 分子动力学方法(MD)第35-43页
        2.3.1 基本原理第36-37页
        2.3.2 运动方程的数值求解第37-38页
        2.3.3 周期性边界条件及其最近镜像法第38-39页
        2.3.4 分子动力学的算法流程第39-41页
        2.3.5 第一性原理分子动力学第41-42页
        2.3.6 计算软件包简介第42-43页
    2.4 本章小结第43-44页
第三章 氢晶体中缺陷性能的研究第44-59页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 计算方法第45页
    3.3 理论模型第45-46页
    3.4 结果与分析第46-57页
        3.4.1 氢晶体中空位缺陷的性质第47-49页
        3.4.2 氢晶体中自间隙缺陷的性质第49-57页
    3.5 本章小结第57-59页
第四章 氢分子与铍(0001)表面的相互作用研究第59-81页
    4.1 引言第59-60页
    4.2 计算方法第60-61页
    4.3 理论模型第61-62页
    4.4 氢分子在Be(0001)表面的吸附与解离第62-79页
        4.4.1 氢分子垂直吸附在Be(0001)表面第63-69页
        4.4.2 氢分子平行吸附在Be(0001)表面第69-74页
        4.4.3 Be(0001)表面存在空位缺陷时的氢分子吸附第74-78页
        4.4.4 高覆盖度下氢分子在Be(0001)表面吸附的择优取向第78-79页
    4.5 本章小结第79-81页
第五章 氢分子与铜(111)表面的相互作用研究第81-93页
    5.1 引言第81-82页
    5.2 计算模型和方法第82-83页
    5.3 氢分子在Cu(111)表面的吸附与解离第83-90页
        5.3.1 氢分子垂直吸附在Cu(111)表面第83-84页
        5.3.2 氢分子平行吸附在Cu(111)表面第84-89页
        5.3.3 Cu(111)表面存在空位缺陷时的氢分子吸附第89-90页
    5.4 氢分子在Cu(111)和Be(0001)表面的吸附与解离比较第90-91页
    5.5 本章小结第91-93页
第六章 氢晶体在铍(0001)表面形核和生长过程的研究第93-108页
    6.1 引言第93页
    6.2 氢分子间的相互作用第93-102页
        6.2.1 半经验的各向同性氢分子相互作用势第93-95页
        6.2.2 半经验的各向同性氢分子间的相互作用修正第95-102页
    6.3 氢分子晶体在Be(0001)表面的形核与生长第102-106页
        6.3.1 模拟方法第102-103页
        6.3.2 模拟结果与分析第103-106页
    6.4 本章小结第106-108页
第七章 全文总结与展望第108-111页
    7.1 全文总结第108-110页
    7.2 后续工作展望第110-111页
致谢第111-112页
参考文献第112-126页
攻读博士学位期间取得的成果第126-127页

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