中文摘要 | 第3-6页 |
abstract | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第13-20页 |
1.1 研究背景 | 第13-15页 |
1.1.1 磁制冷技术 | 第13-14页 |
1.1.2 合金结构与磁性关联 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-19页 |
1.2.1 磁制冷材料 | 第15-17页 |
1.2.2 二元铁合金材料 | 第17-19页 |
1.3 论文内容安排 | 第19-20页 |
第二章 理论基础与研究方法 | 第20-36页 |
2.1 密度泛函理论 | 第20-24页 |
2.1.1 Thomas-Fermi近似 | 第20-21页 |
2.1.2 Hohenberg-Kohn定理 | 第21-22页 |
2.1.3 Kohn-Sham方程 | 第22-23页 |
2.1.4 交换-关联泛函 | 第23-24页 |
2.2 赝势平面波方法 | 第24-26页 |
2.2.1 Hellmann-Feyman力 | 第24页 |
2.2.2 赝势方法 | 第24-25页 |
2.2.3 投影缀加波方法 | 第25-26页 |
2.3 热物理性能计算 | 第26-29页 |
2.3.1 晶格热振动自由能 | 第26-27页 |
2.3.2 准简谐Debye模型 | 第27-29页 |
2.4 弹性常数计算 | 第29-34页 |
2.4.1 立方晶系弹性常数 | 第29-30页 |
2.4.2 四方晶系弹性常数 | 第30-31页 |
2.4.3 六方晶系弹性常数 | 第31页 |
2.4.4 正交晶系弹性常数 | 第31-33页 |
2.4.5 多晶弹性模量 | 第33-34页 |
2.5 计算软件介绍 | 第34-36页 |
2.5.1 VASP程序包 | 第34-35页 |
2.5.2 Phonopy程序包 | 第35页 |
2.5.3 Gibbs程序包 | 第35-36页 |
第三章 FeMnP1-xGax化合物的结构稳定性 | 第36-46页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 计算模型与设置 | 第36-38页 |
3.2.1 计算模型 | 第36-38页 |
3.2.2 计算设置 | 第38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-44页 |
3.3.1 物态方程 | 第38-40页 |
3.3.2 力学性质 | 第40-42页 |
3.3.3 声子谱 | 第42-43页 |
3.3.4 电子结构 | 第43-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-46页 |
第四章 FeMnP_(1-x)T_x (T=Si, Ga, Ge) 化合物的力学性质与机械性能 | 第46-55页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 计算模型与细节 | 第46-47页 |
4.2.1 计算模型 | 第46页 |
4.2.2 计算设置 | 第46-47页 |
4.3 结果与讨论 | 第47-53页 |
4.3.1 基态结构参数 | 第47-48页 |
4.3.2 力学性质 | 第48-50页 |
4.3.3 电子结构 | 第50-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-55页 |
第五章 FeMnP_(1-x)T_x (T=Ga, Ge) 化合物的热力学性质 | 第55-66页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 形成焓 | 第55-56页 |
5.3 电子结构 | 第56-60页 |
5.4 声子谱 | 第60-61页 |
5.5 热力学性质 | 第61-65页 |
5.6 本章小结 | 第65-66页 |
第六章 Fe_(14)Tm_2 (Tm=Cr, Mn, Co, Ni) 二元合金的结构稳定性 | 第66-81页 |
6.1 引言 | 第66页 |
6.2 计算模型与设置 | 第66-67页 |
6.2.1 计算模型 | 第66-67页 |
6.2.2 计算设置 | 第67页 |
6.3 结果与讨论 | 第67-79页 |
6.3.1 bcc相、fcc相的结构稳定性 | 第67-71页 |
6.3.2 四方相的结构稳定性 | 第71-74页 |
6.3.3 间隙原子对Fe合金四方相稳定性的影响 | 第74-79页 |
6.4 本章小结 | 第79-81页 |
第七章 总结与展望 | 第81-83页 |
7.1 全文总结 | 第81-82页 |
7.2 后续工作的展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
攻读硕士期间取得的科研成果 | 第93页 |