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石墨烯基底上超薄液膜的爆炸性沸腾研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-16页
第一章 绪论第16-22页
    1.1 课题的研究背景及意义第16-18页
        1.1.1 沸腾传热的研究背景与意义第16-17页
        1.1.2 爆炸性沸腾的概念及研究意义第17页
        1.1.3 爆炸性沸腾的研究现状第17-18页
    1.2 石墨烯的概述第18-20页
        1.2.1 石墨烯的发现及其性能第18-20页
        1.2.2 石墨烯的热特性第20页
    1.3 本文研究目的及工作安排第20-22页
第二章 爆炸性沸腾理论第22-36页
    2.1 经典力学沸腾理论基础第22-29页
        2.1.1 气液界面基本概念第22-23页
        2.1.2 沸腾基本理论第23-24页
        2.1.3 沸腾核化理论第24-29页
    2.2 爆炸性沸腾理论基础第29-32页
        2.2.1 液体过热理论介绍第29页
        2.2.2 爆炸性沸腾理论分析第29-30页
        2.2.3 爆炸性沸腾形核及换热机理第30-32页
    2.3 爆炸性沸腾研究方法第32-34页
        2.3.1 实验研究方法第33页
        2.3.2 分子动力学模拟方法第33-34页
    2.4 本章小结第34-36页
第三章 分子动力学模拟方法概述第36-48页
    3.1 分子动力学模拟第36-37页
        3.1.1 分子动力学模拟简述第36页
        3.1.2 分子动力学基本思想第36-37页
    3.2 势函数介绍第37-41页
        3.2.2 对势第38页
        3.2.3 多体势—EAM,MEAM第38-39页
        3.2.4 共价晶体作用势第39-41页
    3.3 系综理论第41-45页
        3.3.1 系综理论简述第41-42页
        3.3.2 分子动力学静态性能分析第42-45页
    3.4 模拟过程需要的软件介绍第45-46页
    3.5 本章小结第46-48页
第四章 石墨烯基底液氩薄膜爆炸性沸腾数值模拟第48-62页
    4.1 爆炸性沸腾模型第48-51页
        4.1.1 石墨烯模型第48-50页
        4.1.2 液体氩薄膜和气体氩模型第50-51页
    4.2 模拟过程第51-54页
        4.2.1 模型模拟参数第51-52页
        4.2.2 模拟详细过程第52-54页
    4.3 模拟结果第54-61页
        4.3.1 相变过程第54-55页
        4.3.2 爆炸性沸腾发生过程中的热力学参数第55-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第五章 不同条件对爆炸性沸腾的影响第62-78页
    5.1 热源温度对爆炸性沸腾的影响第62-68页
        5.1.1 对气液区域温度的影响第64-65页
        5.1.2 对气液区域压力的影响第65-66页
        5.1.3 对氩原子空间密度的影响第66-67页
        5.1.4 对净蒸发率的影响第67-68页
    5.2 固体基底纳米结构对爆炸性沸腾的影响第68-73页
        5.2.1 对气液区域温度的影响第69-71页
        5.2.2 对气液区域压力的影响第71-72页
        5.2.3 对氩原子空间密度分布的影响第72页
        5.2.4 对净蒸发率的影响第72-73页
    5.3 石墨烯润湿特性对爆炸性沸腾的影响第73-77页
        5.3.1 不同情况下的接触角第74页
        5.3.2 对气液区域温度的影响第74-75页
        5.3.3 对气液区域压力的影响第75-76页
        5.3.4 对氩原子空间密度分布的影响第76-77页
    5.4 本章小结第77-78页
第六章 总结与展望第78-80页
    6.1 全文总结第78页
    6.2 本文的不足及未来工作展望第78-80页
        6.2.1 本文存在的不足第78-79页
        6.2.2 工作展望第79-80页
参考文献第80-86页
致谢第86-88页
作者简介第88-90页

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