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超硬和高能量密度等功能材料的高压结构设计

摘要第4-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第14-24页
    1.1 高压科学第14-16页
    1.2 晶体结构预测第16-17页
    1.3 超硬材料结构设计第17-20页
    1.4 高能量密度材料设计第20-22页
    1.5 本论文研究意义和主要内容第22-24页
第二章 固体能带理论基础第24-35页
    2.1 Born-Oppenheimer近似第24-26页
    2.2 Hartree-Fock近似第26-29页
    2.3 密度泛函理论第29-35页
        2.3.1 Hohenberg-Kohn定理第29-32页
        2.3.2 Kohn-Sham方程第32-33页
        2.3.3 交换关联泛函第33-35页
第三章 第一性原理计算方法第35-46页
    3.1 赝势方法第35-43页
        3.1.1 正交化平面波法第35-36页
        3.1.2 模守恒赝势第36-38页
        3.1.3 超软赝势第38-41页
        3.1.4 投影缀加波方法第41-43页
    3.2 压力相变第43-44页
    3.3 声子第44-46页
第四章 超硬超导B_6C晶体第46-60页
    4.1 背景介绍第46-48页
    4.2 计算方法第48-49页
    4.3 结果与讨论第49-57页
        4.3.1 能量稳定性研究第49-51页
        4.3.2 晶体结构稳定性和电子结构研究第51-54页
        4.3.3 维氏硬度计算第54-56页
        4.3.4 电声子耦合效应第56-57页
    4.4 小结第57-60页
第五章 新奇的超硬钨氮化合物第60-78页
    5.1 背景介绍第60-62页
    5.2 计算方法第62-64页
        5.2.1 机器学习加速的晶体结构搜索第62-64页
        5.2.2 计算程序第64页
    5.3 结果与讨论第64-76页
        5.3.1 能量稳定性研究第64-66页
        5.3.2 晶体结构和能带特点研究第66-70页
        5.3.3 硬度、熔点、热稳定性和高能量密度研究第70-76页
    5.4 小结第76-78页
第六章 高能量密度的基态CO聚合物第78-89页
    6.1 背景介绍第78-80页
    6.2 计算方法第80页
    6.3 结果与讨论第80-87页
        6.3.1 热力学稳定性研究第80-83页
        6.3.2 晶格结构和动力学稳定性第83-86页
        6.3.3 晶体电子结构和热稳定性第86-87页
    6.4 小结第87-89页
第七章 压力引起的高能量碱土金属五唑阴离子盐第89-99页
    7.1 背景介绍第89-92页
    7.2 计算方法第92页
    7.3 结果与讨论第92-98页
        7.3.1 能量稳定性研究第92-93页
        7.3.2 晶体结构和电子结构研究第93-95页
        7.3.3 声子振动和热稳定性研究第95-97页
        7.3.4 高性能炸药研究第97-98页
    7.4 小结第98-99页
第八章 总结与展望第99-101页
参考文献第101-116页
简历与科研成果第116-118页
致谢第118-120页

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