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基于典型碳结构的新型超硬材料设计

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-29页
    1.1 典型碳结构简介第10页
    1.2 金刚石第10-12页
        1.2.1 结构简介第10-11页
        1.2.2 实验合成方法简介第11-12页
        1.2.3 硼掺杂金刚石第12页
    1.3 实验上新型超硬碳相的探索第12-19页
        1.3.1 石墨的压致超硬相第12-13页
        1.3.2 碳纳米管的压致超硬相第13-15页
        1.3.3 富勒烯的压致超硬相第15-17页
        1.3.4 其他压致超硬相第17-19页
    1.4 理论上新型超硬碳相的探索第19-26页
        1.4.1 石墨的压致超硬结构第19-20页
        1.4.2 碳纳米管的压致超硬结构第20-23页
        1.4.3 富勒烯的压致超硬结构第23-25页
        1.4.4 其他超硬结构第25-26页
    1.5 选题的目的、意义及主要内容第26-29页
        1.5.1 选题的目的、意义第26-28页
        1.5.2 论文主要内容第28-29页
第二章 理论基础与计算方法第29-37页
    2.1 引言第29页
    2.2 密度泛函理论第29-31页
    2.3 CALYPSO晶体结构预测方法第31-33页
    2.4 硬度的理论计算第33-37页
        2.4.1 硬度的定义第33页
        2.4.2 键阻抗硬度模型第33-34页
        2.4.3 键强度硬度模型第34-35页
        2.4.4 电负性硬度模型第35-36页
        2.4.5 模量硬度模型第36-37页
第三章 基于C_(60)/C_(70) Peapod的超硬结构设计第37-48页
    3.1 引言第37-38页
    3.2 计算方法和细节第38-39页
    3.3 结果与讨论第39-46页
        3.3.1 C_(60)/C_(70) Peapod结构在高压下的行为研究第39-40页
        3.3.2 U碳和V碳的晶体结构第40-41页
        3.3.3 U碳和V碳的结构稳定性第41-44页
        3.3.4 U碳和V碳的力学性质第44-45页
        3.3.5 U碳和V碳的电学性质第45页
        3.3.6 理论与实验XRD衍射谱对比第45-46页
    3.4 本章小结第46-48页
第四章 基于金刚石和石墨的超硬金属结构设计第48-60页
    4.1 引言第48-49页
    4.2 计算方法和细节第49页
    4.3 结果与讨论第49-59页
        4.3.1 结构设计第49-51页
        4.3.2 结构稳定性第51-54页
        4.3.3 C14碳的力学性质第54-55页
        4.3.4 C14碳的电学性质第55-56页
        4.3.5 C14碳的理论实验XRD对比第56-58页
        4.3.6 TCE合成C14碳的路径猜想第58-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第五章 论文总结第60-61页
参考文献第61-68页
作者简介第68-69页
攻读硕士期间完成的学术论文第69-70页
致谢第70-71页

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