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Al-Cu-Mg-Y系合金的性能与第一原理计算

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 铝及铝合金概述第12-15页
        1.1.1 铝的基本特点第12-13页
        1.1.2 铝合金及其分类第13-15页
    1.2 Al-Cu-Mg系合金第15-17页
        1.2.1 Al-Cu-Mg系合金特点第15-16页
        1.2.2 Al-Cu-Mg系合金研究进展第16-17页
    1.3 稀土铝合金第17-19页
        1.3.1 稀土铝合金特点第17-18页
        1.3.2 稀土铝合金研究进展第18-19页
    1.4 铝合金的热处理第19-20页
        1.4.1 固溶处理第19页
        1.4.2 时效处理第19-20页
        1.4.3 形变热处理第20页
    1.5 铝合金的疲劳行为第20-21页
    1.6 本课题的研究意义与主要内容第21-24页
        1.6.1 课题的研究意义第21-22页
        1.6.2 主要研究内容第22-24页
第2章 密度泛函理论及第一性原理计算第24-34页
    2.1 引言第24-25页
    2.2 密度泛函理论第25-31页
        2.2.1 多粒子体系的Schrodinger方程第26页
        2.2.2 Born-Oppenheimer近似第26-27页
        2.2.3 Hartree-Fork近似第27-28页
        2.2.4 Hohenberg-Kohn定理第28页
        2.2.5 Kohn-sham方程第28-29页
        2.2.6 交换关联泛函的简化第29-30页
        2.2.7 赝势平面波方法第30-31页
    2.3 第一性原理计算及其在材料学方面的应用第31-34页
第3章Al-Cu-Mg(-Y)系合金的相结构稳定性与电子结构计算第34-50页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 Al-Cu-Mg合金析出序列及相结构稳定性计算第35-43页
        3.2.1 各单晶的计算模型及计算方法第35-36页
        3.2.2 金属间化合物的计算模型及计算方法第36-38页
        3.2.3 金属间化合物相结构稳定性的计算结果与讨论第38-39页
        3.2.4 Al-Cu-Mg合金中不同相的电子态密度分析第39-43页
    3.3 Al-Cu-Mg-Y系合金析出序列及相结构稳定性计算第43-49页
        3.3.1 计算模型及计算方法第43-44页
        3.3.2 计算方法及参数设置第44页
        3.3.3 生成热和结合能计算第44-45页
        3.3.4 Al-Cu-Mg-Y合金中不同相的电子态密度分析第45-48页
        3.3.5 Al-Cu-Mg-Y合金中不同相的稳定性比较第48-49页
    3.4 小结第49-50页
第4章 Al-Cu-Mg(-Y)系合金弹性性能与热力学性能的计算第50-65页
    4.1 引言第50页
    4.2 Al-Cu-Mg(-Y)系合金主要强化相的弹性性能第50-53页
        4.2.1 弹性性能的计算方法第50-52页
        4.2.2 主要强化相的弹性常数及相关系数的理论计算第52-53页
    4.3 Al-Cu-Mg(-Y)系合金主要强化相的声子谱及热力学性质第53-64页
        4.3.1 Al单晶的声子谱、热力学性能计算第54-58页
        4.3.2 Al2Cu与Al2Y的声子谱与声子态密度第58-61页
        4.3.3 Al2Cu与Al2Y的热力学性质第61-64页
    4.4 小结第64-65页
第5章 Al-5Cu-1Mg(-0.3Y)合金的显微组织与力学性能第65-88页
    5.1 实验材料与方法第65-67页
        5.1.1 实验材料第65页
        5.1.2 实验设备第65页
        5.1.3 实验方法第65-67页
    5.2 合金的显微组织第67-69页
    5.3 合金的力学性能第69-86页
        5.3.1 合金的拉伸性能第69-72页
        5.3.2 合金的拉伸断裂行为第72-74页
        5.3.3 合金的低周疲劳性能第74-83页
        5.3.4 合金的疲劳断裂行为第83-86页
    5.4 小结第86-88页
第6章 结论第88-90页
参考文献第90-97页
在学研究成果第97-98页
致谢第98页

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