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纳米金属力学性能的分子动力学模拟

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第8-12页
   ·纳米科技第8页
   ·纳米力学第8-11页
   ·本文研究的内容第11-12页
第二章 分子动力学模拟的原理和方法第12-24页
   ·分子动力学的基本原理第12页
   ·运动方程的求解算法第12-14页
     ·Verlet算法第13页
     ·蛙跳(Leap-frog)算法第13-14页
     ·预测-矫正(Gear)算法第14页
   ·势函数第14-18页
     ·二体势第14-16页
     ·多体势第16-18页
   ·初始条件和边界条件第18-19页
     ·初始条件第18页
     ·边界条件第18-19页
   ·系统的控制技术第19-22页
     ·调温技术第19-20页
     ·调压技术第20-22页
   ·原子构型的分析方法第22-23页
     ·径向分布函数(radial distribution function)第22页
     ·原子对分析技术第22-23页
   ·本章小结第23-24页
第三章 纳米金属Mo丝力学性能的分子动力学模拟第24-34页
   ·单晶纳米钼丝拉伸破环模拟和分析第24-27页
     ·初始模型和模拟过程第24-25页
     ·纳米丝拉伸的应力-应变曲线第25-26页
     ·拉伸过程中原子模型的变化第26-27页
   ·温度对纳米丝拉伸破坏的影响第27-29页
     ·不同温度下的应力-应变曲线第27-28页
     ·不同温度下原子模拟的对比分析第28-29页
   ·尺寸对纳米丝拉伸破坏的影响第29-31页
   ·应变率对纳米丝拉伸破坏的影响第31-32页
   ·本章小结第32-34页
第四章 纳米金属Ag力学性能的分子动力学模拟第34-42页
   ·单晶纳米Ag拉伸性能的模拟和分析第34-37页
     ·模型的建立第34-35页
     ·纳米丝拉伸的应力-应变曲线第35-36页
     ·拉伸过程中原子模型的变化第36-37页
   ·多晶纳米Ag力学性能的模拟和分析第37-39页
     ·模型的建立第37-38页
     ·应力—应变曲线第38页
     ·径向分布函数第38-39页
   ·单晶BCC和FCC结构拉伸的对比分析第39-40页
   ·本章小结第40-42页
第五章 总结与展望第42-44页
参考文献第44-50页
致谢第50-52页
攻读硕士期间撰写的论文第52页

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