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相场计算方法的改进与应用

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 引言第10-15页
    1.1 研究背景第10-13页
    1.2 本课题研究目标与意义第13-15页
2 辐照损伤效应与相场计算方法第15-35页
    2.1 材料辐照效应第15-21页
        2.1.1 辐照环境第15-16页
        2.1.2 辐照产生缺陷种类第16-21页
        2.1.3 空位偏置(Bias mechanisms)第21页
    2.2 相场计算方法第21-30页
        2.2.1 相场的形核机制与算法第21-24页
        2.2.2 相场计算方法第24-30页
    2.3 辐照条件下空洞演化的相场模拟第30-32页
    2.4 含氢体系辐照相场模拟第32-35页
3 反应扩散相场模型及其在辐照损伤的应用第35-63页
    3.1 本章引言第35-36页
    3.2 空洞形核自由能第36-38页
    3.3 空洞演化反应扩散相场模型第38-40页
    3.4 单个空洞的演化与形核长大第40-49页
    3.5 多晶辐照相场模拟第49-53页
    3.6 辐照深度效应第53-57页
    3.7 空洞演化三维相场模拟第57-60页
    3.8 讨论第60-62页
    3.9 本章小结第62-63页
4 析出相(氢化物)反应扩散相场模型应用第63-72页
    4.1 本章引言第63-64页
    4.2 反应扩散相场模型第64-67页
    4.3 结果与讨论第67-70页
    4.4 本章小结第70-72页
5 大尺度高精度相场方法第72-81页
    5.1 本章引言第72页
    5.2 基于GPU的相场计算方法第72-75页
    5.3 计算结果与讨论第75-80页
    5.4 本章小结第80-81页
6 相场方法在其他领域的应用第81-94页
    6.1 大尺度相场方法在多铁材料中的应用第81-88页
        6.1.1 引言第81-83页
        6.1.2 计算结果与讨论第83-87页
        6.1.3 本节小结第87-88页
    6.2 相场方法在功能生物材料设计中的应用第88-94页
        6.2.1 引言第88页
        6.2.2 计算方法与结果第88-93页
        6.2.3 本节小结第93-94页
7 结论第94-96页
参考文献第96-103页
附录A 空洞密度统计算法第103-104页
附录B 非均匀铁电铁磁材料的谱空间迭代方法第104-106页
附录C 相场势表方法第106-108页
作者简历及在学研究成果第108-112页
学位论文数据集第112页

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