摘要 | 第1-13页 |
ABSTRACT | 第13-16页 |
第一章 绪论 | 第16-28页 |
·高压相变 | 第16-17页 |
·高压相变分类 | 第16-17页 |
·等构相变 | 第17页 |
·高压相变研究进展 | 第17-22页 |
·锕系金属高压相变研究 | 第17-19页 |
·碱金属高压相变研究 | 第19-20页 |
·过渡金属高压相变研究 | 第20-21页 |
·过渡金属氧化物高压相变研究 | 第21-22页 |
·本文主要研究成果 | 第22-23页 |
参考文献 | 第23-28页 |
第二章 基于密度泛函的第一性原理方法介绍 | 第28-46页 |
·引言 | 第28-29页 |
·基本方程和绝热近似 | 第29页 |
·密度泛函基础 | 第29-32页 |
·交换关联相互作用能 | 第32-33页 |
·第一性原理计算的一般过程 | 第33-34页 |
·本文计算材料物性的方法 | 第34-42页 |
·弹性常数 | 第34-37页 |
·弹性模量 | 第37-39页 |
·弹性波速及德拜温度 | 第39-40页 |
·硬度 | 第40-42页 |
参考文献 | 第42-46页 |
第三章 ThO_2及钍氢化物(ThH_2和Th_4H_(15))的基态性质及高压相变 | 第46-68页 |
·引言 | 第46-47页 |
·计算方法 | 第47-48页 |
·萤石矿型ThO_2的基态性质 | 第48-53页 |
·原子结构和力学性质 | 第48-51页 |
·电子结构和电荷分布 | 第51-52页 |
·声子谱曲线 | 第52-53页 |
·ThO_2的高压行为 | 第53-58页 |
·钍氢化物的基态性质 | 第58-64页 |
·钍氢化物的原子及电子结构 | 第58-62页 |
·钍氢化物的力学性质 | 第62-63页 |
·钍二氢化物的声子谱 | 第63-64页 |
·小结 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
第四章 UO_2、NpO_2及PuO_2的基态性质及高压相变 | 第68-104页 |
·引言 | 第68-70页 |
·计算方法 | 第70-71页 |
·NpO_2的基态性质 | 第71-77页 |
·NpO_2的原子及电子结构 | 第71-75页 |
·力学性质 | 第75-76页 |
·NpO_2的声子谱 | 第76-77页 |
·PuO_2基态性质及高压相变 | 第77-96页 |
·萤石矿型PuO_2的原子、电子结构 | 第77-82页 |
·力学性质 | 第82-89页 |
·弹性常数 | 第82-83页 |
·德拜温度 | 第83-84页 |
·硬度 | 第84页 |
·拉伸条件下的理论强度及键合性质 | 第84-89页 |
·萤石矿型PuO_2的声子谱及热力学性质 | 第89-92页 |
·PuO_2的高压相变 | 第92-96页 |
·小结 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-104页 |
第五章 金属锆及钛锆合金高压下的相变、弹性及超导电性 | 第104-126页 |
·引言 | 第104-105页 |
·计算方法 | 第105-107页 |
·计算细节 | 第105-106页 |
·力学性质 | 第106页 |
·超导电性 | 第106-107页 |
·金属锆计算结果和讨论 | 第107-113页 |
·相变 | 第107-108页 |
·加压过程的力学性质分析 | 第108-110页 |
·相变路径及超导电性 | 第110-113页 |
·钛锆合金计算结果和讨论 | 第113-120页 |
·结构 | 第113-114页 |
·相变 | 第114-117页 |
·弹性 | 第117-120页 |
·小结 | 第120-121页 |
参考文献 | 第121-126页 |
第六章 PbCrO_3高压相变及电子结构研究 | 第126-140页 |
·引言 | 第126-127页 |
·计算方法 | 第127-128页 |
·计算结果和讨论 | 第128-135页 |
·立方PCO的结构和磁性 | 第128-130页 |
·相变分析 | 第130-132页 |
·高压行为 | 第132-133页 |
·电子结构 | 第133-135页 |
·小结 | 第135-136页 |
参考文献 | 第136-140页 |
第七章 总结与展望 | 第140-143页 |
博士期间完成的论文 | 第143-145页 |
致谢 | 第145-147页 |
个人简况及联系方式 | 第147-149页 |