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固溶体及非晶合金近程序结构的模拟研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
TABLE OF CONTENTS第13-15页
图目录第15-18页
表目录第18-19页
主要符号表第19-20页
1 绪论第20-39页
    1.1 近程序结构第20-25页
        1.1.1 固溶体合金第20-22页
        1.1.2 非晶合金第22-25页
    1.2 团簇加连接原子模型第25-28页
        1.2.1 稳定固溶体模型第25-27页
        1.2.2 非晶合金的团簇加连接原子模型第27-28页
    1.3 缺陷效应和Le Claire模型第28-32页
        1.3.1 固溶体的缺陷效应第28-29页
        1.3.2 固溶体中溶质原子的扩散行为第29-30页
        1.3.3 Le Claire模型第30-32页
    1.4 固溶体和非晶合金的性质及其应用第32-36页
        1.4.1 固溶体和非晶合金的性质第32-33页
        1.4.2 固溶体和非晶合金的应用第33-36页
    1.5 固溶体和非晶合金的第一性原理计算第36-37页
    1.6 本文主要研究思路与内容第37-39页
2 计算方法第39-46页
    2.1 密度泛函理论第39-42页
        2.1.1 Hohenberg-Kohn定理第39-40页
        2.1.2 Kohn-Sham方程第40-41页
        2.1.3 交换关联泛函第41-42页
    2.2 固体弹性的计算方法第42-43页
    2.3 Nudged Elastic Band方法第43-44页
    2.4 从头算分子动力学方法第44-45页
    2.5 本文使用的软件包简介第45-46页
3 Ti-Mo-Nb低弹合金第46-58页
    3.1 引言第46-47页
    3.2 计算模型和方法第47-50页
        3.2.1 计算模型第47-49页
        3.2.2 计算方法第49-50页
    3.3 结果与讨论第50-57页
        3.3.1 弹性计算第50-54页
        3.3.2 电子结构第54-55页
        3.3.3 Ashby图像第55-57页
    3.4 小结第57-58页
4 V-4Cr-4Ti合金和CLAM钢中溶质与缺陷的近程序作用第58-82页
    4.1 V-4Cr-4Ti合金第58-72页
        4.1.1 引言第58-60页
        4.1.2 计算模型和方法第60-61页
        4.1.3 V-4Cr-4Ti-(Al,Si,Y)合金第61-63页
        4.1.4 溶质/微量元素与空位之间的近程相互作用第63-66页
        4.1.5 溶质/微量元素在钒基体中的扩散行为第66-71页
        4.1.6 小结第71-72页
    4.2 CLAM钢第72-82页
        4.2.1 引言第72-73页
        4.2.2 计算方法第73-74页
        4.2.3 溶质元素在α-Fe中的扩散行为第74-77页
        4.2.4 溶质元素对α-Fe中C扩散的作用第77-81页
        4.2.5 小结第81-82页
5 Zr-Ni-Al三元非晶合金第82-99页
    5.1 引言第82-83页
    5.2 团簇选取第83-85页
    5.3 计算方法第85-86页
    5.4 计算结果与讨论第86-97页
        5.4.1 结构因子和对分布函数第86-91页
        5.4.2 配位数第91-92页
        5.4.3 团簇结构第92-96页
        5.4.4 团簇加连接原子模型第96-97页
    5.5 小结第97-99页
6 结论与展望第99-103页
    6.1 结论第99-101页
    6.2 创新点摘要第101-102页
    6.3 展望第102-103页
参考文献第103-119页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第119-121页
致谢第121-122页
作者简介第122-123页

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