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氮化硼热导率的分子动力学模拟

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 六角氮化硼的结构第10-11页
    1.3 氮化硼的制备方法第11-13页
        1.3.1 机械剥离第11-12页
        1.3.2 化学剥离第12页
        1.3.3 化学沉淀法第12-13页
    1.4 氮化硼的性质与应用第13-15页
        1.4.1 电子特性第13页
        1.4.2 光学特性第13-14页
        1.4.3 机械特性第14页
        1.4.4 润湿特性第14页
        1.4.5 热学特性第14-15页
    1.5 氮化硼热导率的研究现状第15-18页
    1.6 研究氮化硼热导率的意义第18-19页
    1.7 论文研究内容及意义第19-21页
第二章 分子动力学模拟的基本方法第21-36页
    2.1 分子动力学模拟的基本原理第21-25页
        2.1.1 平衡态分子动力学模拟第23-24页
        2.1.2 非平衡态分子动力学模拟第24-25页
    2.2 分子动力学模拟的基本过程第25-30页
        2.2.1 速度初始化第25-26页
        2.2.2 运动方程的数值迭代方法第26-28页
        2.2.3 邻居列表的算法第28页
        2.2.4 周期性边界条件第28-29页
        2.2.5 势函数的选择第29-30页
    2.3 模拟过程中参数的验证第30-35页
        2.3.1 时间步长的确定第30页
        2.3.2 系统压强,能量和温度第30-31页
        2.3.3 施加热流条件下热浴和冷浴处的温度第31-33页
        2.3.4 施加温度梯度条件下热浴和冷浴的热流第33-34页
        2.3.5 施加热流和Nose-Hoover热浴下温度梯度比较第34-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第三章 单层氮化硼热导率的计算第36-49页
    3.1 氮化硼非平衡态分子动力学模型的建立第36页
    3.2 不同势能参数对氮化硼热导率的影响第36-39页
    3.3 氮化硼纳米薄膜和纳米带热导率的比较第39-41页
    3.4 温度对氮化硼薄膜热导率的影响第41-42页
    3.5 同位素掺杂对氮化硼薄膜热导率的影响第42-44页
    3.6 空穴对氮化硼薄膜热导率的影响第44-46页
    3.7 无限长氮化硼纳米薄膜热导率的计算第46-48页
    3.8 本章小结第48-49页
第四章 多层氮化硼热导率的计算第49-59页
    4.1 基底对氮化硼热导率的影响第49-50页
    4.2 多层氮化硼的面向热导率第50-53页
        4.2.1 不同势能参数对多层氮化硼热导率的影响第50页
        4.2.2 沿热流方向长度变化对多层氮化硼热导率的影响第50-51页
        4.2.3 温度对多层氮化硼热导率的影响第51-52页
        4.2.4 层间相互作用力对多层氮化硼热导率的影响第52-53页
    4.3 多层氮化硼的法向热导率第53-55页
        4.3.1 法向热导率的计算模型第53页
        4.3.2 多层氮化硼法向热导率随法向尺寸的变化第53-55页
    4.4 多层氮化硼/石墨烯堆叠面向热导率第55-56页
    4.5 氮化硼/石墨烯超晶格结构的热导率第56-58页
    4.6 本章小结第58-59页
第五章 总结与展望第59-61页
    5.1 总结第59页
    5.2 展望第59-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-67页

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