典型固液界面热力学与动力学性质的分子动力学研究
摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-13页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
·固液界面的结构 | 第13-14页 |
·固液界面的热力学性质 | 第14-17页 |
·固液界面自由能 | 第15-16页 |
·三相平衡和表面润湿 | 第16-17页 |
·固液界面的动力学性质 | 第17-18页 |
·研究现状 | 第18-22页 |
·本论文的主要研究内容 | 第22-25页 |
第二章 分子动力学方法 | 第25-45页 |
·分子动力学基本概念 | 第25-28页 |
·物理基础 | 第25-26页 |
·分子动力学模拟的步骤 | 第26-28页 |
·原子间相互作用势 | 第28-33页 |
·原子间相互作用 | 第28-30页 |
·原子作用势举例 | 第30-33页 |
·Lennard-Jones势 | 第30-31页 |
·EAM势 | 第31页 |
·LJ-EAM势 | 第31-32页 |
·键序势 | 第32-33页 |
·模拟技巧 | 第33-37页 |
·时间积分算法 | 第33-36页 |
·Verlet算法 | 第33-35页 |
·预估校正法 | 第35-36页 |
·周期性边界条件 | 第36-37页 |
·系综的模拟与宏观物理量的控制 | 第37-45页 |
·系综的模拟 | 第37-39页 |
·常见控温方法 | 第39-41页 |
·速度标度方法 | 第39页 |
·Berendsen恒温槽方法 | 第39-40页 |
·Andersen恒温方法 | 第40页 |
·Nose-Hoover热浴 | 第40-41页 |
·常见控压方法 | 第41-45页 |
·Berdendsen方法 | 第41-42页 |
·Andersen方法 | 第42页 |
·Parrinell-Rahman方法 | 第42-43页 |
·有限体系加压方法 | 第43-45页 |
第三章 纳米液滴接触角的模拟 | 第45-61页 |
·引言 | 第45-48页 |
·模拟计算的方法 | 第48-52页 |
·势函数的选取 | 第48-50页 |
·分子模拟的方法与细节 | 第50-52页 |
·计算结果与讨论 | 第52-59页 |
·对润湿性质的影响 | 第52-58页 |
·界面附近液体的结构 | 第58-59页 |
·小结 | 第59-61页 |
第四章 铁液滴对石墨表面和碳管的润湿 | 第61-79页 |
·引言 | 第61-64页 |
·计算细节 | 第64-67页 |
·势函数的选取 | 第64-65页 |
·模拟体系的选取 | 第65-66页 |
·分子模拟的实现 | 第66-67页 |
·计算结果及讨论 | 第67-77页 |
·液滴密度的计算与分析 | 第67-71页 |
·液滴密度的计算 | 第67-68页 |
·液滴的密度分布 | 第68-71页 |
·液滴接触角的变化 | 第71-74页 |
·线张力的计算 | 第74-77页 |
·铁的气液表面张力 | 第74-76页 |
·线张力的计算 | 第76-77页 |
·小结 | 第77-79页 |
第五章 碳纳米管包裹金属液滴的固化 | 第79-89页 |
·引言 | 第79-81页 |
·分子模拟细节 | 第81页 |
·计算结果的分析与讨论 | 第81-88页 |
·固化结构 | 第81-86页 |
·能量变化 | 第86-88页 |
·小结 | 第88-89页 |
第六章 金属固液界面生长 | 第89-109页 |
·引言 | 第89-90页 |
·计算模拟的方法 | 第90-97页 |
·分子模拟的细节 | 第90-93页 |
·势函数的选取 | 第90-93页 |
·序参量的计算 | 第93-94页 |
·界面温度的计算 | 第94-97页 |
·结果与讨论 | 第97-108页 |
·界面速度的计算 | 第97-98页 |
·界面处温度的梯度 | 第98-100页 |
·体系尺寸对模拟结果的影响 | 第100-105页 |
·Mg和Fe的动力学系数 | 第105-108页 |
·小结 | 第108-109页 |
结论与展望 | 第109-111页 |
参考文献 | 第111-124页 |
插图 | 第124-126页 |
表格 | 第126-127页 |
附录 | 第127-129页 |
致谢 | 第129页 |