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 |