摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-11页 |
1 绪论 | 第15-26页 |
1.1 金属间化合物 | 第15页 |
1.2 FeAl金属间化合物 | 第15-16页 |
1.3 FeAl基复合材料 | 第16-17页 |
1.4 第一性原理的优势及与B2FeAl的结合 | 第17-20页 |
1.5 B2FeAl的国内外研究现状 | 第20-23页 |
1.5.1 B2FeAl的前期研究 | 第20-21页 |
1.5.2 B2FeAl的近期研究 | 第21-22页 |
1.5.3 第一性原理计算模拟 | 第22-23页 |
1.6 存在的主要问题 | 第23-24页 |
1.7 本文主要研究内容和创新点 | 第24-26页 |
2 基础理论 | 第26-35页 |
2.1 第一性原理计算方法的基本原理与近似 | 第26-27页 |
2.1.1 基本原理 | 第26页 |
2.1.2 三个近似 | 第26-27页 |
2.1.3 Hartree-Fock近似 | 第27页 |
2.2 能带理论 | 第27-28页 |
2.3 密度泛函理论 | 第28-32页 |
2.3.1 托马斯-费米-狄拉克近似 | 第28页 |
2.3.2 Hohenberg-Kohn定理 | 第28-29页 |
2.3.3 Kohn-Sham方程 | 第29-30页 |
2.3.4 交换关联泛函 | 第30-31页 |
2.3.5 赝势 | 第31-32页 |
2.3.6 能态密度 | 第32页 |
2.3.7 差分电荷密度 | 第32页 |
2.4 计算软件 | 第32页 |
2.5 表面吸附 | 第32-33页 |
2.6 界面结合 | 第33-34页 |
2.6.1 界面热力学量 | 第33-34页 |
2.6.2 界面建模与晶格匹配 | 第34页 |
2.7 本章小结 | 第34-35页 |
3 掺杂元素对FeAl金属间化合物力学性质影响及机理研究 | 第35-53页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 单掺杂的力学性质及其机理研究 | 第35-44页 |
3.2.1 建模和计算方法 | 第35-36页 |
3.2.2 结果与讨论 | 第36-44页 |
3.3 共掺杂的机理研究 | 第44-52页 |
3.3.1 建模和计算方法 | 第44-45页 |
3.3.2 结果与讨论 | 第45-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-53页 |
4 FeAl表面吸附原子和气体的第一性原理研究 | 第53-75页 |
4.1 引言 | 第53-54页 |
4.2 FeAl(110)面吸附Cr、Ti和Co原子的第一性原理研究 | 第54-64页 |
4.2.1 建模和计算方法 | 第54-55页 |
4.2.2 结果与讨论 | 第55-64页 |
4.3 FeAl(110)面吸附CO_2、SO_2和Cl_2的第一性原理研究 | 第64-74页 |
4.3.1 建模和计算方法 | 第64-65页 |
4.3.2 结果与讨论 | 第65-74页 |
4.4 本章小结 | 第74-75页 |
5 FeAl界面结合的第一性原理结算 | 第75-149页 |
5.1 引言 | 第75-78页 |
5.2 四种FeAl界面 | 第78-123页 |
5.2.1 建模和计算方法 | 第78-94页 |
5.2.2 结果与讨论 | 第94-123页 |
5.3 FeAl/α-Al2O3复合材料的制备及特性 | 第123-126页 |
5.3.1 材料制备 | 第123页 |
5.3.2 结果与讨论 | 第123-126页 |
5.4 掺杂Cr、Ti和Co的FeAl/NiAl界面和FeAl/TiC界面 | 第126-147页 |
5.4.1 FeAl(110)/NiAl(110)界面 | 第126-137页 |
5.4.2 FeAl(100)/TiC(100)界面 | 第137-147页 |
5.5 本章小结 | 第147-149页 |
6 结论与展望 | 第149-151页 |
6.1 结论 | 第149-150页 |
6.2 展望 | 第150-151页 |
致谢 | 第151-152页 |
参考文献 | 第152-164页 |
附录A:表A1 | 第164-165页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第165-166页 |