摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 新材料研究与设计 | 第12-29页 |
·材料科学发展趋势 | 第12-13页 |
·材料设计的概念与发展 | 第13-19页 |
·材料设计概述 | 第13页 |
·材料设计基本方法 | 第13-15页 |
·第一性原理及密度泛函方法 | 第15-17页 |
·热力学计算概述 | 第17-19页 |
·金属间化合物研究现状 | 第19-26页 |
·Ti-Al系金属间结构化合物 | 第19-22页 |
·Al-Sc系金属间化合物 | 第22-23页 |
·Mg-B/Ti-B系金属间化合物 | 第23-26页 |
·本文研究目的、思路及内容 | 第26-29页 |
·目的和思路 | 第26页 |
·研究框架及内容 | 第26-27页 |
·意义及前景 | 第27-29页 |
第二章 理论与计算方法 | 第29-47页 |
·密度泛函理论 | 第29-37页 |
·Hartree-Fork近似 | 第29-31页 |
·Hohenberg-Kohn定理 | 第31-32页 |
·Kohn-Sham方程 | 第32-33页 |
·局域密度近似(LDA)和广义梯度近似(GGA) | 第33-36页 |
·改进的轨道泛函 | 第36-37页 |
·赝势理论及其数值计算 | 第37-40页 |
·赝势方法 | 第37-39页 |
·模守恒赝势和超软赝势 | 第39-40页 |
·赝势与基组的离散化数值计算 | 第40-42页 |
·基组方法 | 第40-42页 |
·网格方法 | 第42页 |
·基于准近谐德拜理论的热力学参量方法 | 第42-47页 |
·准近谐德拜理论基本公式 | 第43-44页 |
·准近谐近似德拜方法的推导 | 第44-47页 |
第三章 TiAl金属间化合物及其掺杂系 | 第47-67页 |
·TiAl金属间化合物 | 第47-53页 |
·计算参数和模型 | 第47-48页 |
·计算结果及分析 | 第48-53页 |
·Mn掺杂对TiAl_3塑性性能的影响 | 第53-56页 |
·几何分析 | 第53页 |
·电子结构分析 | 第53-56页 |
·Nb掺杂对TiAl的影响分析 | 第56-65页 |
·计算参数和模型 | 第56-57页 |
·结构驰豫及弹性系数分析 | 第57-59页 |
·弹性系数的计算分析 | 第59-61页 |
·电子结构分析 | 第61-65页 |
·小结 | 第65-67页 |
第四章 AlSc二元金属间化合物 | 第67-79页 |
·计算参数和模型 | 第67-69页 |
·计算及试验方法 | 第67页 |
·结构驰豫 | 第67-69页 |
·电子结构分析 | 第69-71页 |
·热力学公式及计算 | 第71-74页 |
·生成焓、结合能计算公式 | 第71-72页 |
·热力学计算结果及分析 | 第72-74页 |
·高压下AlSc和Al_3Sc的弹性系数及其塑性 | 第74-78页 |
·小结 | 第78-79页 |
第五章 TiZrB系电子结构、力学及热力学性质 | 第79-100页 |
·理论方法 | 第80-82页 |
·计算参数 | 第80-81页 |
·热力学参量计算 | 第81-82页 |
·弹性系数和力学性能 | 第82-91页 |
·常压下TiB和TiB_2的几何结构和弹性系数 | 第82-83页 |
·TiB_2和Ti_(1-x)Zr_xB_2的高压力学性能 | 第83-91页 |
·TiB和TiB_2的态密度和能带结构 | 第91-92页 |
·Ti-B和Ti_(0.5)Zr_(0.5)B_2的热力学性质 | 第92-98页 |
·小结 | 第98-100页 |
第六章 Mg-B二元化合物掺杂Zn超导与弹性性能 | 第100-114页 |
·计算方法及建模 | 第100-101页 |
·几何参数及电子结构分析 | 第101-108页 |
·几何参数分析 | 第101-102页 |
·电子结构分析 | 第102-108页 |
·Mg_(1-x)Zn_xB_2超导温度计算及分析 | 第108-110页 |
·Mg_(1-x)Zn_xB_2弹性性质计算及分析 | 第110-112页 |
·小结 | 第112-114页 |
第七章 结论 | 第114-116页 |
参考文献 | 第116-140页 |
致谢 | 第140-141页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第141-143页 |