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微尺度界面传热的模拟和实验研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-33页
    1.1 研究背景第11-19页
        1.1.1 微电子器件的热管理第11-16页
        1.1.2 热电系数的优化第16-18页
        1.1.3 小结第18-19页
    1.2 声子传输基本理论第19-25页
        1.2.1 晶格振动-声子第19-21页
        1.2.2 声子的本征散射第21-22页
        1.2.3 声子的边界散射第22-23页
        1.2.4 小结第23-25页
    1.3 界面热阻模型第25-31页
        1.3.1 声学失配模型AMM第27-30页
        1.3.2 散射失配模型DMM第30-31页
        1.3.3 小结第31页
    1.4 木文框架第31-33页
第二章 模拟和实验研究方法简介第33-53页
    2.1 分子动力学模拟第33-37页
        2.1.1 周期性边界条件第33-34页
        2.1.2 周期性边界的尺寸选择第34页
        2.1.3 热源和热沉的调温方法第34-37页
    2.2 TDTR实验方法第37-51页
        2.2.1 TTR方法的发展第38-39页
        2.2.2 TTR方法中脉冲激光的吸收和能量的传播过程第39-42页
        2.2.3 探测光信号与金属膜温度的关系第42页
        2.2.4 系统搭建第42-46页
        2.2.5 理论模型第46-49页
        2.2.6 锁相放大器得到的响应信号第49-50页
        2.2.7 灵敏度分析第50-51页
    2.3 本章小结第51-53页
第三章 声子沿双层薄膜间界面平面方向的传输第53-67页
    3.1 研究背景第53-55页
    3.2 表面粗糙度对声子在单层硅薄膜中输运的影响第55-62页
        3.2.1 分子动力学模型第55-57页
        3.2.2 模拟结果与讨论第57-62页
    3.3 界面粗糙度对声子在双层硅薄膜中输运的影响第62-66页
        3.3.1 分子动力学模型第62-64页
        3.3.2 模拟结果与讨论第64-66页
    3.4 本章小结第66-67页
第四章 声子沿碳纳米管间接触界面法向的传输第67-85页
    4.1 研究背景第67-69页
    4.2 碳管搭接方式对接触热导的影响第69-73页
        4.2.1 分子动力学模型第69-71页
        4.2.2 模拟结果与讨论第71-73页
    4.3 碳管层数对接触热导的影响第73-75页
    4.4 单壁碳管轴向应力对接触热导的影响第75-84页
        4.4.1 分子动力学模型第75-77页
        4.4.2 模拟结果与讨论第77-84页
    4.5 本章小结第84-85页
第五章 声子沿薄膜间接触界面法向传输的尺寸效应第85-93页
    5.1 研究背景第85-86页
    5.2 分子动力学模型第86-87页
    5.3 模拟结果与分析第87-92页
    5.4 本章小结第92-93页
第六章 声子在Au/(H-)graphene/Au界面法向热传导中的贡献第93-103页
    6.1 研究背景第93-94页
    6.2 Au/(H-)graphene/Au界面热导的测量和模拟第94-102页
        6.2.1 TDTR测量第94-98页
        6.2.2 分子动力学模拟第98-101页
        6.2.3 分析与讨论第101-102页
    6.3 本章小结第102-103页
第七章 总结与展望第103-107页
    7.1 总结第103-105页
    7.2 展望第105-107页
致谢第107-109页
参考文献第109-119页
攻读博士学位期间发表的学术论文第119-121页

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