摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-42页 |
·锕系元素 | 第12-17页 |
·锕系元素的应用 | 第17-18页 |
·核燃料中的含锕系元素化合物 | 第18-35页 |
·锕系氧化物核燃料 | 第19-29页 |
·锕系碳化物核燃料 | 第29-33页 |
·锕系氟化物核燃料(熔盐核燃料) | 第33-34页 |
·锕系氮化物核燃料 | 第34-35页 |
·乏燃料中的锕系元素 | 第35-36页 |
·论文的研究内容和目的 | 第36-38页 |
·参考文献 | 第38-42页 |
第二章 理论研究方法 | 第42-64页 |
·密度泛函理论 | 第42-46页 |
·密度泛函理论概述 | 第42页 |
·Born-Oppenheimer近似(绝热近似) | 第42-43页 |
·Hohenberg-Kohn定理 | 第43-45页 |
·Kohn-Sham方程 | 第45-46页 |
·交换关联泛函 | 第46-51页 |
·局域密度近似泛函(LDA) | 第47页 |
·广义梯度近似泛函(GGA) | 第47-49页 |
·超密度梯度近似泛函(meta-GGA) | 第49-50页 |
·杂化泛函(hybrid-GGA) | 第50-51页 |
·相对论密度泛函理论 | 第51-54页 |
·赝势平面波方法 | 第54-56页 |
·投影缀加波方法(PAW) | 第56-57页 |
·密度泛函理论的实际应用 | 第57-59页 |
·Vienna从头算模拟软件包(VASP) | 第57-59页 |
·Amsterdam密度泛函软件包(ADF) | 第59页 |
·其它理论研究方法简介 | 第59-61页 |
·分子动力学方法 | 第59页 |
·有限元方法 | 第59-61页 |
·参考文献 | 第61-64页 |
第三章 碳化钍晶体中的缺陷稳定性 | 第64-78页 |
·引言 | 第64-65页 |
·计算方法 | 第65页 |
·结果和讨论 | 第65-73页 |
·碳化钍的体性质 | 第65-67页 |
·碳化钍的单点缺陷和复杂缺陷 | 第67-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
·参考文献 | 第74-78页 |
第四章 二碳化钍(ThC_2)的结构和电子性质 | 第78-88页 |
·引言 | 第78页 |
·研究方法 | 第78-79页 |
·结果和讨论 | 第79-85页 |
·二碳化钍的结构性质 | 第79-81页 |
·α-ThC_2的单斜晶体结构 | 第81-84页 |
·α-ThC_2的声子谱 | 第84-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
·参考文献 | 第86-88页 |
第五章 锕系四氟化物AnF_4(An=Th-Cm)结构和成键特征的研究 | 第88-110页 |
·引言 | 第88-89页 |
·研究方法 | 第89-93页 |
·计算细节概述 | 第89-91页 |
·结构和振动频率计算 | 第91-92页 |
·成键特征分析 | 第92-93页 |
·结果和讨论 | 第93-102页 |
·锕系四氟化物的几何结构和振动频率 | 第93-94页 |
·锕系四氟化物中An-F成键分析 | 第94-102页 |
·本章小结 | 第102-103页 |
·参考文献 | 第103-110页 |
第六章 总结与展望 | 第110-114页 |
发表文章目录 | 第114-116页 |
致谢 | 第116页 |