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原子力显微镜中探针与样品的塑性接触对形貌测量的影响

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
符号说明第11-14页
第一章 绪论第14-24页
    1.1 课题来源第14页
    1.2 引言第14-15页
    1.3 原子力显微镜的原理第15-20页
        1.3.1 原子力显微镜的结构第15-16页
        1.3.2 原子力显微镜的探针第16-17页
        1.3.3 原子力显微镜的操作模式第17-20页
    1.4 相位像第20-21页
    1.5 前人的研究成果第21-24页
第二章 弹塑性接触与塑性功表征第24-38页
    2.1 分子间作用力第24页
    2.2 弹性接触模型第24-27页
        2.2.1 Hertz接触模型第24-25页
        2.2.2 DMT模型第25-26页
        2.2.3 JKR模型第26-27页
    2.3 塑性屈服的开始第27-30页
        2.3.1 微观尺度下由于黏附作用产生的塑性变形的猜想第28-30页
        2.3.2 微观尺度下由于黏附作用产生的塑性变形的实验第30页
    2.4 塑性接触模型第30-33页
        2.4.1 M-P模型第30-31页
        2.4.2 C-P模型第31页
        2.4.3 塑性加载-卸载模型第31-33页
    2.5 屈服的开始点第33-34页
    2.6 塑性功的实验表征第34-38页
第三章 微纳米尺度接触滞后现象和能量耗散第38-48页
    3.1 弹性接触滞后能量耗散第38页
    3.2 黏附滞后耗散机制第38-40页
    3.3 考虑黏附作用能量耗散的计算第40-48页
第四章 接触模型的建立与计算第48-58页
    4.1 振动系统简化模型第48-49页
        4.1.1 悬臂梁的简化模型第48-49页
        4.1.2 悬臂梁探针接触的简化模型第49页
    4.2 能量耗散与相位之间的关系第49-50页
    4.3 通过品质因子计算能量耗散第50-58页
        4.3.1 实验准备第50-52页
        4.3.2 自由状态下能量耗散的计算第52-53页
        4.3.3 AFM轻敲模式下能量耗散的计算第53-58页
第五章 结论与展望第58-60页
    5.1 结论第58-59页
    5.2 展望第59-60页
参考文献第60-64页
致谢第64-66页
研究成果及发表的学术论文第66-68页
作者与导师简介第68-69页
附件第69-70页

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