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Cu-H2O纳米流体受热运动的分子动力学模拟

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 纳米流体的应用与发展第11-17页
        1.1.1 纳米流体的宏观研究第12-15页
        1.1.2 纳米流体的微观研究第15-16页
        1.1.3 纳米流体制备研究第16-17页
    1.2 研究内容与意义第17-18页
    1.3 本文创新点第18页
    1.4 本章小结第18-19页
第二章 分子动力学模拟原理与模型构建第19-33页
    2.1 分子动力学模拟的基本原理第19-26页
        2.1.1 运动方程与能量方程第19-21页
        2.1.2 分子动力学的算法第21-23页
        2.1.3 势函数第23-26页
    2.2 分子动力学模拟中的几个重要概念第26-30页
        2.2.1 系综第26-27页
        2.2.2 边界条件第27-28页
        2.2.3 势函数的截断半径近似与近邻列表第28-30页
    2.3 模型的构建与模拟过程第30-32页
        2.3.1 模型的构建第30-31页
        2.3.2 模拟过程第31-32页
        2.3.3 模拟平台第32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 纳米流体受热条件下的微观机理分析第33-46页
    3.1 纳米颗粒团聚模拟第33-38页
        3.1.1 纳米颗粒团聚的模拟步骤第33-34页
        3.1.2 纳米颗粒团聚形状第34-35页
        3.1.3 影响纳米颗粒团聚的因素第35-38页
    3.2 纳米颗粒与水分子间吸附的模拟第38-42页
        3.2.1 水分子与纳米颗粒的势能变化模拟第38-40页
        3.2.2 纳米颗粒周围水分子密度变化模拟第40-42页
    3.3 纳米流体受热运动情况的模拟第42-45页
        3.3.1 模拟初始情况介绍第42页
        3.3.2 纳米流体系统与水系统能量情况分析第42-43页
        3.3.3 纳米流体受热运动的过程分析第43-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第四章 纳米流体模型的验证第46-53页
    4.1 纳米流体的相变温度计算第46-48页
        4.1.1 纯水的相变温度计算第46-47页
        4.1.2 纳米流体的相变温度计算第47-48页
    4.2 纳米颗粒附近流体的导热系数计算第48-52页
        4.2.1 平衡分子动力学方法计算导热系数第49-50页
        4.2.2 非平衡分子动力学方法计算导热系数第50-52页
    4.3 本章小结第52-53页
结论与展望第53-55页
参考文献第55-59页
致谢第59-60页
附录A 攻读学位期间所取得的科研成果第60页

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