低维石墨炔及其同素异形体系统热输运研究
摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-19页 |
1.1 研究背景 | 第8-11页 |
1.2 研究现状 | 第11-14页 |
1.3 课题主要内容 | 第14-15页 |
参考文献 | 第15-19页 |
第二章 研究方法 | 第19-32页 |
2.1 分子动力学概述 | 第19-23页 |
2.1.1 模拟模型的设定 | 第20-21页 |
2.1.2 给定初始条件 | 第21-22页 |
2.1.3 趋于平衡的计算过程 | 第22页 |
2.1.4 宏观物理量的计算 | 第22-23页 |
2.2 导热系数分子动力学模拟 | 第23-26页 |
2.2.1 平衡态分子动力学方法 | 第23页 |
2.2.2 非平衡态分子动力学方法 | 第23-26页 |
2.3 模拟过程注意的问题 | 第26-29页 |
2.3.1 边界条件 | 第26-27页 |
2.3.2 近邻列表 | 第27页 |
2.3.3 系综 | 第27-28页 |
2.3.4 控温方法 | 第28-29页 |
2.4 分子动力学模拟软件Lammps简介 | 第29-30页 |
参考文献 | 第30-32页 |
第三章 石墨炔系统导热系数的分子动力学模拟 | 第32-51页 |
3.1 分子动力学模型 | 第32-34页 |
3.2 分子动力学模拟过程 | 第34-36页 |
3.3 色散关系及态密度 | 第36-37页 |
3.3.1 色散关系 | 第36页 |
3.3.2 声子态密度 | 第36-37页 |
3.4 结果及讨论 | 第37-47页 |
3.4.1 graphyne模拟结果 | 第38-41页 |
3.4.2 graphdiyne模拟结果 | 第41-42页 |
3.4.3 squarographene模拟结果 | 第42-43页 |
3.4.4 结果分析 | 第43-47页 |
3.5 小结 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-51页 |
第四章 超石墨烯的分子动力学模拟 | 第51-57页 |
4.1 分子动力学模型简介 | 第51-52页 |
4.2 结果及讨论 | 第52-55页 |
4.3 小结 | 第55页 |
参考文献 | 第55-57页 |
第五章 石墨炔不同堆垛方式的分子动力学模拟 | 第57-61页 |
5.1 分子动力学模型 | 第57-58页 |
5.2 模拟结果及讨论 | 第58-60页 |
5.3 小结 | 第60页 |
参考文献 | 第60-61页 |
第六章 总结及展望 | 第61-63页 |
6.1 总结 | 第61-62页 |
6.2 展望 | 第62-63页 |
附录一 | 第63-64页 |
附录二 | 第64-65页 |
附录三 | 第65-66页 |
附录四 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第69-70页 |