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Mg2Si热电材料热力学行为的分子动力学研究

中文摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第1章 绪论第13-27页
   ·Mg_2Si 热力学行为的研究背景和意义第13-16页
   ·Mg_2Si 热电材料的研究进展和研究现状第16-23页
     ·Mg_2Si 基热电材料的制备第18-20页
     ·Mg_2Si 基热电材料的热电性能第20-21页
     ·Mg_2Si 基热电材料的热力学性能第21-23页
   ·分子动力学方法第23-24页
   ·本文的主要研究内容和技术路线第24-27页
第2章 Mg_2Si 的作用势函数第27-56页
   ·Mg_2Si 势函数的研究思路第27-28页
   ·Mg_2Si 势函数的建立第28-41页
     ·计算模型的选择第28-30页
     ·势函数模型和成键方式第30-34页
     ·势参数拟合第34-41页
   ·Mg_2Si 势函数的验证第41-54页
     ·计算方法和基本设置第41-42页
     ·原子间相互作用第42-43页
     ·晶体结构的稳定性第43-44页
     ·结构参数和弹性性质第44-46页
     ·热膨胀系数第46-47页
     ·热容第47-48页
     ·晶格热导率第48-54页
   ·本章小结第54-56页
第3章 理想结构 Mg_2Si 的基本力学性能第56-76页
   ·Mg_2Si 单晶块体的拉伸力学性能第56-64页
     ·Mg_2Si 块体常温下的拉伸力学性能第56-60页
     ·Mg_2Si 块体拉伸力学性能的温度效应第60-63页
     ·Mg_2Si 块体拉伸力学性能的应变率效应第63-64页
   ·Mg_2Si 纳米膜拉伸力学性能第64-71页
     ·模拟基本设置第64页
     ·Mg_2Si 薄膜拉伸力学性能的尺寸效应第64-68页
     ·Mg_2Si 薄膜拉伸力学性能的温度效应第68-71页
   ·Mg_2Si 纳米线的拉伸力学性能第71-74页
     ·模拟基本设置第71页
     ·Mg_2Si 纳米线拉伸力学性能的尺寸效应第71-73页
     ·Mg_2Si 纳米线拉伸力学性能的温度效应第73-74页
   ·本章小结第74-76页
第4章 含 Mg 缺位单晶块体 Mg_2Si 的热力学行为第76-93页
   ·Mg 缺位对 Mg_2Si 晶体结构的影响第76-79页
   ·含 Mg 缺位单晶块体 Mg_2Si 热传导性能第79-84页
     ·Mg_2Si 热导率的缺位效应第79-82页
     ·Mg_2Si 热导率的温度效应第82-84页
   ·含 Mg 缺位单晶块体 Mg_2Si 的拉伸力学性能第84-91页
     ·Mg_2Si 拉伸力学性能的缺位效应第84-89页
     ·Mg_2Si 拉伸力学性能的温度效应第89-91页
   ·本章小结第91-93页
第5章 含纳孔单晶块体 Mg_2Si 的热力学行为第93-109页
   ·纳孔对 Mg_2Si 晶体结构的影响第93-96页
   ·含纳孔单晶块体 Mg_2Si 的热传导性能第96-101页
     ·模拟基本设置第96-97页
     ·孔隙率对 Mg_2Si 热导率的影响第97-98页
     ·孔径对 Mg_2Si 热导率的影响第98-101页
   ·含纳孔单晶块体 Mg_2Si 的拉伸力学性能第101-108页
     ·模拟基本设置第101页
     ·孔隙率对 Mg_2Si 拉伸力学性能的影响第101-105页
     ·孔径对 Mg_2Si 拉伸力学性能的影响第105-108页
   ·本章小结第108-109页
第6章 结论与展望第109-112页
   ·结论第109-111页
   ·展望第111-112页
参考文献第112-120页
致谢第120-121页
作者在攻读博士学位期间所发表的论文第121-122页
作者在攻读博士学位期间参加的科研项目第122页

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