摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-29页 |
1.1 表面研究的意义 | 第12页 |
1.2 表面的概念及分类 | 第12-14页 |
1.2.1 理想表面 | 第12-13页 |
1.2.2 清洁表面 | 第13-14页 |
1.2.3 吸附表面 | 第14页 |
1.3 电子功函数的研究概况 | 第14-18页 |
1.3.1 电子功函数的定义 | 第15-16页 |
1.3.2 金属和合金电子功函数的研究 | 第16-17页 |
1.3.3 电子功函数常用的测量方法 | 第17-18页 |
1.5 表面的电化学现象 | 第18-27页 |
1.5.1 铝合金表面电化学腐蚀的研究现状 | 第19-23页 |
1.5.2 合金腐蚀的理论研究方法 | 第23-25页 |
1.5.3 表面场致电子发射的研究概况 | 第25-27页 |
1.6 本文研究的内容、目的和意义 | 第27-29页 |
第2章 理论计算方法 | 第29-44页 |
2.1 多粒子系统的薛定谔方程 | 第30页 |
2.2 绝热近似 | 第30-31页 |
2.3 Hartree-Fock近似 | 第31-32页 |
2.4 密度泛函理论与Hohenberg-Kohn定理 | 第32页 |
2.5 Kohn Sham方程 | 第32-33页 |
2.6 交换关联函数 | 第33-34页 |
2.6.1 局域密度近似(LDA) | 第33-34页 |
2.6.2 广义梯度近似(GGA) | 第34页 |
2.7 平面波赝势方法 | 第34-36页 |
2.7.1 Bloch定理 | 第34-35页 |
2.7.2 平面波方法 | 第35页 |
2.7.3 赝势 | 第35-36页 |
2.8 密度泛函理论的计算流程 | 第36-37页 |
2.9 本论文采用的模型和计算方法 | 第37-43页 |
2.9.1 超单胞模型 | 第37-39页 |
2.9.2 电子功函数的计算方法 | 第39-40页 |
2.9.3 表面能的计算方法 | 第40-43页 |
2.10 主要的计算软件 | 第43-44页 |
第3章 铝合金表面电偶腐蚀的理论研究 | 第44-58页 |
3.1 引言 | 第44-45页 |
3.2 研究原理及方法 | 第45-47页 |
3.2.1 研究原理 | 第45-46页 |
3.2.2 研究方法 | 第46-47页 |
3.3 结果和讨论 | 第47-57页 |
3.3.1 Al基体的表面性质 | 第47-48页 |
3.3.2 Al_2Cu在电偶腐蚀中的作用 | 第48-52页 |
3.3.3 Al_3Ti在电偶腐蚀中的作用 | 第52-55页 |
3.3.4 Al_7Cu_2Fe在电偶腐蚀中的作用 | 第55-57页 |
3.4 小结 | 第57-58页 |
第4章 体心和面心立方晶体表面性质的研究 | 第58-79页 |
4.1 引言 | 第58-59页 |
4.2 计算方法 | 第59页 |
4.2.1 表面能和电子功函数 | 第59页 |
4.3 结果与讨论 | 第59-76页 |
4.3.1 碱金属元素 | 第59-65页 |
4.3.2 碱土金属元素 | 第65-67页 |
4.3.3 过渡族元素 | 第67-76页 |
4.4 讨论 | 第76-77页 |
4.5 小结 | 第77-79页 |
第5章 HfC表面性质的密度泛函研究及0吸附对(111)面电子功函数的影响 | 第79-92页 |
5.1 引言 | 第79-80页 |
5.2 计算方法和表面模型 | 第80-82页 |
5.2.1 电子功函数 | 第81页 |
5.2.2 表面能 | 第81-82页 |
5.2.3 HfC的晶体结构 | 第82页 |
5.3 HfC表面性质 | 第82-85页 |
5.3.1 电子功函数 | 第83-84页 |
5.3.2 HfC各个表面的表面能 | 第84页 |
5.3.3 表面能和电子功函数的关系 | 第84-85页 |
5.4 氧原子在HfC(111)-Hf表面的吸附 | 第85-91页 |
5.4.1 电子态密度 | 第88-89页 |
5.4.2 表面偶极矩 | 第89-91页 |
5.5 小结 | 第91-92页 |
第6章 总结 | 第92-94页 |
参考文献 | 第94-106页 |
致谢 | 第106-108页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第108页 |