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金属中氦和氢泡形核的第一原理研究

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金属中氦和氢泡形核的第一原理研究
论文目录
 
致谢第1-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-12页
1 引言第12-14页
2 文献综述第14-37页
  2.1 课题的研究背景第14-18页
    2.1.1 核聚变能研究历史第15-17页
    2.1.2 核聚变能研究进展和问题第17-18页
  2.2 聚变堆关键材料第18-22页
    2.2.1 面向等离子体材料第19-20页
    2.2.2 第一壁结构材料第20-21页
    2.2.3 高热流密度部件结构材料第21-22页
  2.3 金属中的氦第22-30页
    2.3.1 氦脆第23-25页
    2.3.2 氦泡的形核和长大第25-27页
    2.3.3 氦在金属中的迁移第27-30页
  2.4 金属中的氢第30-34页
    2.4.1 氢脆以及表面起泡第30-32页
    2.4.2 氢泡的形核和长大第32-34页
  2.5 本研究工作的主要内容及意义第34-37页
3 量子力学第一原理计算方法第37-53页
  3.1 绝热近似(Born-Oppenheimer近似)第37-38页
  3.2 单电子近似(Hartree-Fork近似)第38-41页
  3.3 密度泛函理论第41-46页
    3.3.1 Hohenberg-Kohn定理第41-43页
    3.3.2 Kohn-Sham方程第43-44页
    3.3.3 交换关联泛函第44-46页
  3.4 赝势第46-49页
    3.4.1 平面波基组第46-47页
    3.4.2 赝势理论第47-49页
    3.4.3 赝势分类第49页
  3.5 过渡态理论第49-52页
    3.5.1 Elastic Band方法第50-51页
    3.5.2 Nudged Elastic Band方法第51-52页
    3.5.3 Climbing Image Nudged Elastic Band方法第52页
  3.6 VASP简介第52-53页
4 体心立方金属中氦原子的迁移行为第53-66页
  4.1 本章引言第53页
  4.2 计算方法和模型第53-55页
  4.3 单个氦原子的溶解和迁移行为第55-56页
  4.4 He原子对的结合能和迁移势垒第56-62页
  4.5 结果讨论第62-64页
  4.6 本章小结第64-66页
5 面心立方金属中氦原子的迁移行为第66-81页
  5.1 本章引言第66页
  5.2 计算方法和模型第66-68页
  5.3 单个氦原子的形成能第68-70页
  5.4 单个氦原子的迁移行为第70-71页
  5.5 He原子对的结合第71-74页
  5.6 He原子对的迁移行为第74-77页
  5.7 结果讨论第77-79页
  5.8 本章小结第79-81页
6 铍钨合金中氦和氢的迁移和形核行为第81-96页
  6.1 本章引言第81-82页
  6.2 计算方法和模型第82-84页
  6.3 氢在Be_(22)W中的行为第84-91页
    6.3.1 氢在Be_(22)W中溶解第84-86页
    6.3.2 间隙H在Be_(22)W中的迁移行为第86-88页
    6.3.3 Be_(22)W中氢和空位的相互作用第88-91页
  6.4 氦在Be_(22)W中的行为第91-95页
    6.4.1 氦在Be_(22)W中溶解第91-92页
    6.4.2 氦在Be_(22)W中的迁移行为第92-94页
    6.4.3 Be_(22)W中氦自捕获的效应第94-95页
  6.5 本章小结第95-96页
7 体心立方金属中氢泡的形成第96-111页
  7.1 本章引言第96页
  7.2 计算方法和模型第96-98页
  7.3 氢在金属表面(001)的吸附行为第98-100页
  7.4 氢在金属中的溶解第100-101页
  7.5 氢与空位团簇的相互作用第101-108页
    7.5.1 单空位中氢的分布第101-102页
    7.5.2 9空位团簇中氢的分布第102-105页
    7.5.3 27空位团簇中氢的分布第105-108页
  7.6 结果讨论第108-109页
  7.7 本章小结第109-111页
8 结论第111-114页
参考文献第114-127页
作者简历及在学研究成果第127-132页
学位论文数据集第132页

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