中文摘要 | 第4-8页 |
abstract | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第16-30页 |
1.1 计算材料科学 | 第16-18页 |
1.2 高压物理学 | 第18-21页 |
1.3 高能密度材料-金属氮化物的研究进展 | 第21-24页 |
1.4 超硬材料-过渡金属硼化物的研究进展 | 第24-27页 |
1.5 本论文的选题目的及意义 | 第27-30页 |
第二章 理论依据与计算方法 | 第30-48页 |
2.1 绝热近似 | 第30-32页 |
2.2 Hartree近似 | 第32-33页 |
2.3 密度泛函理论(DFT) | 第33-37页 |
2.3.1 Hohenberg-Kohn定理 | 第33页 |
2.3.2 Kohn-Sham(即,沈吕九)方程 | 第33-35页 |
2.3.3 交换关联能 | 第35-36页 |
2.3.4 Kohn-Sham方程的自洽计算 | 第36-37页 |
2.4 Bl?ch定理 | 第37-38页 |
2.5 赝势—平面波赝势方法 | 第38-39页 |
2.6 力学稳定性和动力学稳定 | 第39-43页 |
2.6.1 弹性常数Cij的计算 | 第39-41页 |
2.6.2 晶格动力学 | 第41-43页 |
2.7 结构预测方法 | 第43-48页 |
2.7.1 USPEX | 第44-46页 |
2.7.2 CALYPSO | 第46-48页 |
第三章 碱土金属铍氮化物的高压理论研究 | 第48-62页 |
3.1 .研究背景 | 第48-50页 |
3.2 计算方法和细节 | 第50页 |
3.3 结果及讨论 | 第50-61页 |
3.3.1 Be-N的高压相图 | 第50-53页 |
3.3.2 Be-N的晶体结构 | 第53-55页 |
3.3.3 Be-N的电子性质 | 第55-57页 |
3.3.4 Be-N的成键性质 | 第57-59页 |
3.3.5 P21/c-BeN4的能量密度 | 第59-61页 |
3.4 小结 | 第61-62页 |
第四章 碱土金属镁氮化合物的高压理论研究 | 第62-76页 |
4.1 研究背景 | 第62-64页 |
4.2 计算方法和细节 | 第64-65页 |
4.3 结果及讨论 | 第65-74页 |
4.3.1 Mg-N的高压相图 | 第65-67页 |
4.3.2 Mg-N的晶体结构 | 第67-72页 |
4.3.3 Mg-N的电子结构 | 第72-73页 |
4.3.4 Mg-N的成键特征 | 第73-74页 |
4.4 小结 | 第74-76页 |
第五章 高压下,两种过渡金属硼化合物的第一性原理研究 | 第76-99页 |
5.1 钽硼化合物(Ta-B) | 第76-87页 |
5.1.1 研究背景 | 第76-77页 |
5.1.2 计算方法和细节 | 第77-78页 |
5.1.3 结果及讨论 | 第78-86页 |
5.1.4 小结 | 第86-87页 |
5.2 钒硼化合物(V-B) | 第87-99页 |
5.2.1 研究背景 | 第87-88页 |
5.2.2 计算方法和细节 | 第88-89页 |
5.2.3 结果及讨论 | 第89-98页 |
5.2.4 小结 | 第98-99页 |
第六章 总结 | 第99-101页 |
参考文献 | 第101-119页 |
学术成果 | 第119-121页 |
致谢 | 第121-122页 |
作者简历 | 第122页 |