摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 镁合金晶粒细化的重要性 | 第12页 |
1.2 镁合金组织的晶粒细化 | 第12-14页 |
1.2.1 含铝的镁合金细化 | 第12-14页 |
1.2.2 不含铝的镁合金细化 | 第14页 |
1.3 晶粒细化研究的理论和方法 | 第14-17页 |
1.3.1 良好的晶体学匹配 | 第14-15页 |
1.3.2 溶质元素生长限制因子(GRF)理论 | 第15-16页 |
1.3.3 自由生长理论 | 第16页 |
1.3.4 相互依存理论 | 第16-17页 |
1.4 第一性原理应用领域的研究现状 | 第17-19页 |
1.4.1 合金相力学性质的计算 | 第17页 |
1.4.2 表面或界面性质的计算 | 第17-18页 |
1.4.3 异质形核潜力的研究 | 第18-19页 |
1.4.4 其他方面的应用 | 第19页 |
1.5 本课题的研究内容 | 第19-20页 |
第2章 研究方法及原理介绍 | 第20-24页 |
2.1 概述 | 第20页 |
2.2 密度泛函理论 | 第20-22页 |
2.2.1 Hohenberg-Kohn定理 | 第20页 |
2.2.2 Kohn-Sham方程 | 第20-22页 |
2.3 交换-关联能函数近似 | 第22-23页 |
2.3.1 局域密度近似(LDA) | 第22页 |
2.3.2 广义梯度近似(GGA) | 第22-23页 |
2.4 第一性原理计算实现途径 | 第23-24页 |
第3章 Zr在Mg-Al合金中形核相与基体相界面性质的第一性原理研究 | 第24-34页 |
3.1 第一性原理的计算参数设定 | 第24页 |
3.2 α-Mg/α-Zr相界面的第一性原理研究 | 第24-30页 |
3.2.1 Mg和Zr体相性质的计算 | 第24-25页 |
3.2.2 Mg(0001)和Zr(0001)表面收敛性分析 | 第25-26页 |
3.2.3 α-Mg/α-Zr界面的第一性原理计算结果与分析 | 第26-30页 |
3.3 α-Mg/Al3Zr界面的第一性原理研究 | 第30-33页 |
3.3.1 Al3Zr相结构建模与计算 | 第30-31页 |
3.3.2 Al3Zr(001)表面驰豫分析 | 第31-32页 |
3.3.3 α-Mg(0001)/Al_3Zr(001)相界面性质计算 | 第32-33页 |
3.4 本章小结 | 第33-34页 |
第4章 α-Mg/TiB_2界面的第一性原理研究 | 第34-44页 |
4.1 第一性原理的参数设置 | 第34页 |
4.2 TiB_2体相性质的计算 | 第34-35页 |
4.3 TiB_2(0001)表面的第一性原理计算结果与分析 | 第35-37页 |
4.3.2 TiB_2(0001)表面收敛性分析 | 第35-36页 |
4.3.3 TiB_2(0001)表面稳定性分析 | 第36-37页 |
4.4 Mg/TiB_2界面的第一性原理计算结果与分析 | 第37-43页 |
4.4.1 Mg/TiB_2界面模型的构造 | 第37-38页 |
4.4.2 Mg/TiB_2界面结构及结合能的分析 | 第38-39页 |
4.4.3 Mg/TiB_2界面电子结构及键合分析 | 第39-41页 |
4.4.4 Mg/TiB_2界面稳定性的分析 | 第41-42页 |
4.4.5 α-Mg在TiB_2粒子上的异质形核分析 | 第42-43页 |
4.5 本章小结 | 第43-44页 |
第5章 α-Mg/AlB_2界面的第一性原理研究 | 第44-54页 |
5.1 AlB_2相结构的分析 | 第44-45页 |
5.2 第一性原理计算AlB_2(0001)表面的结果与分析 | 第45-47页 |
5.2.1 AlB_2(0001)表面收敛性分析 | 第45-46页 |
5.2.2 AlB_2 (0001)表面稳定性分析 | 第46-47页 |
5.3 第一性原理计算Mg/AlB_2界面的结果与分析 | 第47-52页 |
5.3.1 Mg/AlB_2界面模型的构造 | 第47-48页 |
5.3.2 Mg/AlB_2界面结构及结合能的分析 | 第48-49页 |
5.3.3 Mg/AlB_2界面电子结构及键合分析 | 第49-51页 |
5.3.4 Mg/AlB_2界面稳定性的分析 | 第51-52页 |
5.4 AlB_2粒子形核潜力的分析 | 第52页 |
5.5 本章小结 | 第52-54页 |
结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-63页 |
攻读硕士学位期间主要成果 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |