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纳米压入分子动力学应用研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 引言第10页
    1.2 纳米压入第10-13页
    1.3 纳米压入的分子动力学研究第13-15页
    1.4 模拟材料第15-19页
        1.4.1 单晶铝第15-16页
        1.4.2 单晶硅第16-17页
        1.4.3 类金刚石膜第17-19页
    1.5 研究意义及内容第19-21页
        1.5.1 研究意义第19页
        1.5.2 研究内容第19-21页
第二章 分子动力学相关理论第21-27页
    2.1 引言第21页
    2.2 分子动力学基本原理第21-22页
    2.3 分子动力学模拟方法第22-26页
        2.3.1 边界条件和初始条件第22-23页
        2.3.2 系综和模拟温度第23-24页
        2.3.3 势函数第24-26页
        2.3.4 MD模拟计算软件的选择第26页
    2.4 本章小结第26-27页
第三章 单晶铝纳米压入分子动力学模拟第27-37页
    3.1 引言第27页
    3.2 模型的建立和参数的设置第27-29页
    3.3 加载-保载-卸载模拟过程第29-30页
    3.4 力-位移曲线与对应的晶体缺陷演变过程第30-32页
    3.5 棱柱位错环的脱离机制分析第32-34页
    3.6 棱柱位错环的运动第34-35页
    3.7 压入深度对力学性能的影响第35-36页
    3.8 本章小结第36-37页
第四章 单晶硅纳米压入分子动力学模拟第37-47页
    4.1 引言第37页
    4.2 硅单晶模型的建立第37-38页
    4.3 加载-保载-卸载过程第38-40页
    4.4 压头尺寸的影响第40-43页
    4.5 压入深度的影响第43-45页
    4.6 加载和卸载速度的影响第45-46页
    4.7 本章小结第46-47页
第五章 类金刚石薄膜纳米压入分子动力学模拟第47-53页
    5.1 引言第47页
    5.2 类金刚石薄膜模型的建立第47-49页
    5.3 加载-保载-卸载过程第49-51页
    5.4 压头尺寸的影响第51页
    5.5 压入深度的影响第51-52页
    5.6 本章小结第52-53页
第六章 结论与展望第53-55页
    6.1 结论第53-54页
    6.2 前景与展望第54-55页
致谢第55-56页
参考文献第56-61页
攻读硕士学位期间研究成果第61页

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