内容简介
1绪论
1.1高压对材料物性的影响
1.2材料在高压下的结构相变和电子相变
1.3 BiI3和Li3Bi的研究现状
1.4本书的主要内容和意义
参考文献
2理论研究方法
2.1引言
2.2密度泛函理论简介
2.2.1 Born-Oppenheimer绝热近似
2.2.2 Hartree-Fock近似
2.2.3 Hohenberg-Kohn定理
2.2.4 Kohn-Sham方程
2.2.5常用的交换关联函数
2.2.6布洛赫定理
2.2.7平面波基矢
2.3赝势
2.4弹性常数的计算
2.5计算程序简要介绍
参考文献
3 Materials Studio简介
3.1 Materials Studio与CASTEP
3.1.1新建工程
3.1.2创建晶体结构
3.1.3 CASTEP计算
3.1.4分析结果
3.2计算实例
3.2.1制作Si表面
3.2.2电荷密度图
3.2.3光谱计算
3.2.4磁性计算
3.2.5声子谱
参考文献
4高压下BiI3物性的第一性原理研究
4.1 BiI3的研究现状
4.2计算参数选择
4.3 BiI3结构模型的第一性原理研究
4.3.1 BiI3稳定结构的确定
4.3.2 BiI3的弹性特征
4.3.3 BiI3在压力下的结构相变
4.3.4 BiI3的电子结构特征
4.4本章总结
参考文献
5高压下Li3 Bi物性的第一性原理研究
5.1 Li3Bi的研究现状
5.2计算细节
5.3结果与讨论
5.3.1 Li3Bi稳定结构的确定
5.3.2 Li3Bi的弹性特征
5.3.3 Li3Bi电子结构特征
5.4本章总结
参考文献
6 SbI3结构和力学性质的第一性原理计算
6.1 SbI3的研究现状
6.2计算细节
6.3结果与讨论
6.4本章总结
参考文献
7 AsI3电子结构与弹性性质的第一性原理研究
7.1引言
7.2理论方法
7.3计算结果与讨论
7.3.1晶体结构
7.3.2弹性特征
7.3.3电子特征
7.4本章总结
参考文献
8 Mo2BC弹性性质和电子性质的第一性原理研究
8.1 Mo2BC的研究现状
8.2计算细节
8.2.1理论模型
8.2.2参数选择
8.3 Mo2 BC结构模型的第一性原理研究
8.3.1稳定结构的确定
8.3.2 Mo2BC的弹性特征
8.3.3 Mo2BC的电子结构特征
8.4结论
参考文献
9 Mo3Al2C弹性性质和电子性质的第一性原理研究
9.1 Mo3A12C的研究现状
9.2计算参数选择
9.3 Mo3Al2C的第一性原理研究
9.3.1 Mo3A12C稳定结构的确定
9.3.2弹性特征
9.3.3电子结构性质
9.4结论
参考文献
10 Si的结构、力学和电子性质的第一性原理计算
10.1研究方法和研究内容
10.2稳定结构的确定
10.3具有立方结构的Si的弹性特征
10.4弹性各向异性特征分析
10.5电子特征
10.6结论
参考文献
附录 材料的晶格参数