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纳尺度分形结构中传热特性的分子动力学模拟研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 研究背景和意义第10页
    1.2 纳尺度热传导研究现状第10-14页
        1.2.1 声子热传导第11-12页
        1.2.2 光子热传导第12-13页
        1.2.3 电子热传导第13-14页
    1.3 纳尺度气液相变传热的研究现状第14-15页
    1.4 研究方法第15-18页
        1.4.1 玻尔兹曼(Boltzmann)方程方法第15页
        1.4.2 蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟方法第15-16页
        1.4.3 分子动力学模拟方法第16-18页
    1.5 研究内容第18页
    1.6 本章小结第18-19页
第二章 Sierpinski分形结构纳米复合材料热导率的分子动力学模拟第19-27页
    2.1 引言第19页
    2.2 理论模型第19-22页
        2.2.1 几何构建第19-20页
        2.2.2 分子动力学模拟第20-22页
    2.3 结果讨论与分析第22-25页
        2.3.1 温度分布第22-23页
        2.3.2 Si原子百分比对热导率的影响第23-24页
        2.3.3 系统尺寸对热导率的影响第24-25页
    2.4 本章小结第25-27页
第三章 分形树状结构纳米复合材料热导率的分子动力学模拟第27-35页
    3.1 引言第27页
    3.2 理论模型第27-30页
        3.2.1 几何构建第27-29页
        3.2.2 分子动力学模拟第29-30页
    3.3 结果分析与讨论第30-33页
        3.3.1 温度分布第30页
        3.3.2 Si原子百分比以及轴向长度对热导率的影响第30-32页
        3.3.3 分形维数及级数对热导率的影响第32-33页
    3.4 本章小结第33-35页
第四章 分形粗糙表面上液膜蒸发相变传热的分子动力学模拟第35-47页
    4.1 引言第35页
    4.2 理论模型第35-39页
        4.2.1 Cantor集分形粗糙表面的构建第35-37页
        4.2.2 粗糙表面上液膜蒸发相变传热的分子动力学模拟第37-39页
    4.3 结果分析与讨论第39-45页
        4.3.1 粗糙高度对液膜蒸发的影响第39-43页
            4.3.1.1 温度变化第39-40页
            4.3.1.2 原子分布第40-41页
            4.3.1.3 密度分布第41-42页
            4.3.1.4 蒸发原子数随时间的变化第42-43页
        4.3.2 分形维数对液膜蒸发的影响第43-45页
            4.3.2.1 温度变化第43页
            4.3.2.2 原子分布第43-44页
            4.3.2.3 密度分布第44-45页
            4.3.2.4 蒸发原子数随时间的变化第45页
    4.4 本章小结第45-47页
第五章 结论与展望第47-49页
    5.1 结论第47页
    5.2 主要创新点第47-48页
    5.3 展望第48-49页
参考文献第49-55页
在读硕士期间发表的成果第55-56页
致谢第56页

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