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碳纤维激光石墨化及其反应分子动力学模拟研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第15-35页
    1.1 课题来源第15页
    1.2 课题背景及提出第15-17页
    1.3 激光碳纤维及其研究现状第17-24页
        1.3.1 碳纤维对激光吸收机理的研究第17-18页
        1.3.2 激光加热制备碳纤维第18-20页
        1.3.3 激光加工碳纤维第20-22页
        1.3.4 激光技术在制备碳纤维复合材料方面研究现状第22-24页
    1.4 PAN基碳纤维碳化和石墨化机理研究现状第24-27页
        1.4.1 实验表征研究第24-25页
        1.4.2 模拟分析研究第25-27页
    1.5 分子模拟技术第27-31页
        1.5.1 分子动力学模拟第28-29页
        1.5.2 ReaxFF反应力场第29-31页
    1.6 课题研究目标、研究内容和创新点第31-35页
        1.6.1 课题研究目标第31页
        1.6.2 课题研究内容第31-32页
        1.6.3 课题创新点第32-35页
第二章 激光辐照聚丙烯腈基碳纤维石墨化方法及实验第35-49页
    2.1 引言第35-36页
    2.2 实验装置及过程第36-38页
    2.3 样品测试方法及仪器第38-40页
        2.3.1 Raman测试第38页
        2.3.2 XRD测试第38-39页
        2.3.3 SEM测试第39页
        2.3.4 碳纤维单丝拉伸性能测试第39-40页
    2.4 结果及讨论第40-47页
        2.4.1 Raman分析第40-42页
        2.4.2 XRD分析第42-43页
        2.4.3 碳纤维表面形态分析第43-44页
        2.4.4 碳纤维单丝拉伸性能第44-47页
    2.5 本章小结第47-49页
第三章 反应分子动力学模拟研究聚丙烯腈基碳纤维激光碳化过程第49-61页
    3.1 引言第49-50页
    3.2 激光碳纤维能量耦合模型第50-52页
        3.2.1 激光与材料能量传递过程第50-51页
        3.2.2 激光与碳纤维相互作用能量耦合模型的建立第51-52页
    3.3 模型与模拟方法第52-54页
    3.4 结果及讨论第54-59页
        3.4.1 能量演化曲线第54页
        3.4.2 产物分析第54-57页
        3.4.3 分子结构演变过程分析第57-59页
    3.5 本章小结第59-61页
第四章 反应分子动力学模拟添加石墨烯结构对碳纤维碳化过程的影响第61-77页
    4.1 引言第61-63页
    4.2 模拟细节第63-65页
        4.2.1 模拟方法第63页
        4.2.2 模型第63-64页
        4.2.3 原子波动分析第64-65页
        4.2.4 应力-应变性能评价第65页
    4.3 结果及讨论第65-75页
        4.3.1 能量演化曲线第65-67页
        4.3.2 产物分析第67-72页
        4.3.3 分子结构演变过程分析第72-73页
        4.3.4 拉伸应变分析第73-75页
    4.4 本章小结第75-77页
第五章 结论和展望第77-79页
    5.1 结论第77-78页
    5.2 展望第78-79页
参考文献第79-89页
致谢第89-91页
研究成果及发表的学术论文第91-93页
导师及作者简介第93-95页
附件第95-96页

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