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基于第一性原理的Mn+1AlNn相陶瓷物相稳定性和性能预测

摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 课题背景第11-12页
    1.2 三元层状MAX相陶瓷的分类与结构第12-13页
        1.2.1 三元层状MAX相陶瓷的分类第12页
        1.2.2 三元层状MAX相陶瓷的结构第12-13页
    1.3 三元层状陶瓷理论研究第13-17页
        1.3.1 电子结构与成键特性第13-14页
        1.3.2 压缩性第14页
        1.3.3 弹性性能第14-15页
        1.3.4 晶格动力学及相关性质第15-16页
        1.3.5 MAX相化合物的空位缺陷第16-17页
    1.4 理论计算的优点第17页
    1.5 三元层状M_(n+1)AlN_n(n=1~3)相化合物的研究现状第17-18页
    1.6 本文主要研究的内容第18-20页
第2章 计算方法第20-24页
    2.1 引言第20页
    2.2 密度泛函理论—从波函数到电荷密度第20-21页
    2.3 第一性原理第21-22页
    2.4 CASTEP软件包介绍第22-23页
    2.5 本章小结第23-24页
第3章 M_(n+1)AlN_n的物相稳定性第24-35页
    3.1 引言第24页
    3.2 计算参数设置第24-25页
    3.3 热力学稳定性第25-30页
    3.4 晶格动力学行为(声子)第30-34页
    3.5 本章小结第34-35页
第4章 M_(n+1)AlN_n相化合物的平衡性能第35-48页
    4.1 引言第35页
    4.2 计算参数和模型设置第35-36页
    4.3 平衡性能第36-39页
    4.4 电子结构与化学键合第39-41页
    4.5 态方程与可压缩性第41-43页
    4.6 化学键刚度第43-46页
    4.7 弹性性能第46-47页
    4.8 本章小结第47-48页
第5章 M_2AlN(M= V、Zr、Hf)中的空位缺陷第48-53页
    5.1 引言第48页
    5.2 计算参数及模型设置第48-49页
    5.3 缺陷形成能第49-50页
    5.4 电子结构第50-52页
    5.5 小结第52-53页
结论第53-55页
参考文献第55-61页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第61-63页
致谢第63页

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