摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 引言 | 第9-11页 |
1.2 低维纳米热输运控制器件研究进展 | 第11-14页 |
1.2.1 低维纳米材料热导的测量方法 | 第11页 |
1.2.2 热整流 | 第11-14页 |
1.2.3 负微分热阻 | 第14页 |
1.3 声子模式热整流 | 第14-15页 |
1.4 本论文研究的主要内容 | 第15-17页 |
2 分子动力学方法 | 第17-29页 |
2.1 基本原理和基本概念 | 第17页 |
2.2 分子动力学模拟思路和步骤 | 第17-18页 |
2.3 常用势函数 | 第18-19页 |
2.4 温度的控制 | 第19-21页 |
2.5 边界条件 | 第21-22页 |
2.6 系综 | 第22页 |
2.7 数值积分算法 | 第22-24页 |
2.8 热脉冲的加入方法 | 第24-28页 |
2.9 分子动力学模拟软件LAMMPS | 第28-29页 |
3 石墨烯(graphene)简介 | 第29-38页 |
3.1 石墨烯的发现与制备 | 第29-31页 |
3.2 石墨烯的应用 | 第31-33页 |
3.2.1 太阳能电池 | 第32页 |
3.2.2 传感器 | 第32页 |
3.2.3 石墨烯复合材料 | 第32页 |
3.2.4 热输运控制器件 | 第32-33页 |
3.3 石墨烯的热输运性质 | 第33-38页 |
4 石墨烯Y形分子结热脉冲输运性质的研究 | 第38-61页 |
4.1 背景介绍 | 第38-43页 |
4.2 石墨烯(A8-A4-A4,120°)Y形分子结中热脉冲整流效应 | 第43-51页 |
4.2.1 引言 | 第43-44页 |
4.2.2 模拟方法和模型结构 | 第44-45页 |
4.2.3 结果与讨论 | 第45-50页 |
4.2.4 本节小结 | 第50-51页 |
4.3 石墨烯(A8-Z5-Z5,60°)Y形分子结中热脉冲整流效应 | 第51-56页 |
4.3.1 引言 | 第51页 |
4.3.2 模拟方法和模型结构 | 第51-52页 |
4.3.3 结果与讨论 | 第52-55页 |
4.3.4 本节小结 | 第55-56页 |
4.4 非对称石墨烯Y形分子结热脉冲输运性质 | 第56-61页 |
4.4.1 引言 | 第56页 |
4.4.2 模拟方法与模型结构 | 第56-57页 |
4.4.3 结果与讨论 | 第57-60页 |
4.4.4 本节小结 | 第60-61页 |
5 总结与展望 | 第61-62页 |
图和附表清单 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
在学期间发表的学术论文 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |