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BC_XN(X=1,4,6)超硬材料力学性能的第一性原理研究

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BC_XN(X=1,4,6)超硬材料力学性能的第一性原理研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第11-13页
    1.2 高压技术的简介第13-14页
    1.3 轻元素B/C/N超硬材料的研究进展第14-22页
        1.3.1 B元素单质的超硬材料简介第15-16页
        1.3.2 C元素单质的超硬材料简介第16-17页
        1.3.3 N元素单质的超硬材料简介第17-18页
        1.3.4 B-C二元化合物的超硬材料简介第18-19页
        1.3.5 B-N二元化合物的超硬材料简介第19-20页
        1.3.6 C-N二元化合物的超硬材料简介第20-21页
        1.3.7 B-C-N三元化合物的超硬材料简介第21-22页
    1.4 本文的主要研究内容第22-23页
第2章 基本理论、计算方法和常用软件第23-33页
    2.1 引言第23页
    2.2 基本理论第23-28页
        2.2.1 量子化学的发展第24页
        2.2.2 密度泛函理论第24-26页
        2.2.3 交换相关能量泛函第26-27页
        2.2.4 赝势及PAW方法第27-28页
    2.3 硬度和强度的基本理论与计算方法第28-32页
        2.3.1 硬度理论及其计算方法第28-30页
        2.3.2 强度理论及其计算方法第30-32页
    2.4 常用软件第32-33页
第3章 新型四方结构BCN的第一性原理研究第33-51页
    3.1 引言第33页
    3.2 计算参数第33-34页
    3.3 t-BCN晶体结构第34-36页
    3.4 t-BCN的弹性性质第36-40页
        3.4.1 弹性常数简介第36-37页
        3.4.2 t-BCN的弹性性质第37-39页
        3.4.3 t-BCN的杨氏模量及其各向异性第39-40页
    3.5 t-BCN的稳定性判断第40-42页
        3.5.1 t-BCN力学稳定性第41页
        3.5.2 t-BCN动力学稳定性第41-42页
        3.5.3 t-BCN热力学稳定性第42页
    3.6 t-BCN的电子结构第42-44页
    3.7 t-BCN的理想强度第44-48页
        3.7.1 BCN多形体的理想拉伸强度第44-46页
        3.7.2 BCN多形体的理想剪切强度第46-48页
    3.8 t-BCN的理论硬度第48-50页
    3.9 本章小结第50-51页
第4章 BC_4N多形体的理想强度和硬度研究第51-68页
    4.1 引言第51-52页
    4.2 计算参数第52页
    4.3 o-BC_4N的晶体结构第52-54页
    4.4 o-BC_4N的弹性性质第54-59页
        4.4.1 弹性常数计算和弹性性质分析第54-57页
        4.4.2 杨氏模量的各向异性第57-59页
    4.5 o-BC_4N的稳定性第59-61页
        4.5.1 o-BC_4N的力学稳定性第59页
        4.5.2 o-BC_4N的动力学稳定性第59-60页
        4.5.3 o-BC_4N的热力学稳定性第60-61页
    4.6 o-BC_4N的电子结构第61-62页
    4.7 o-BC_4N的理想强度第62-64页
        4.7.1 o-BC_4N的理想拉伸强度第62-63页
        4.7.2 o-BC_4N的理想剪切强度第63-64页
    4.8 o-BC_4N的理论硬度第64-67页
    4.9 本章小结第67-68页
第5章 新型单斜结构BC_6N的第一性原理研究第68-87页
    5.1 引言第68页
    5.2 计算参数第68-69页
    5.3 单斜BC_6N多形体的晶体结构第69-71页
    5.4 单斜BC_6N结构的弹性性质第71-76页
        5.4.1 单斜BC_6N结构的弹性性质计算第71-74页
        5.4.2 单斜BC_6N结构杨氏模量各向异性计算第74-76页
    5.5 单斜BC_6N结构的稳定性第76-78页
        5.5.1 力学稳定性第76页
        5.5.2 动力学稳定性第76-77页
        5.5.3 热力学稳定性第77-78页
    5.6 单斜BC_6N的电子结构第78-80页
    5.7 BC_6N结构的理想强度第80-83页
        5.7.1 理想拉伸强度第80-81页
        5.7.2 理想剪切强度第81-83页
    5.8 BC_6N化合物的理论硬度第83-85页
    5.9 本章小结第85-87页
结论第87-89页
参考文献第89-99页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第99-100页
致谢第100页

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