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硅晶体及硅纳米线导热系数的分子动力学模拟

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第一章 绪论第9-21页
   ·研究背景第9-16页
     ·微型化进程和趋势第9-10页
     ·热电制冷的原理和应用第10-16页
   ·微尺度传热研究现状第16-20页
     ·体态材料第17页
     ·纳米线和纳米碳管第17-19页
     ·薄膜及超晶格薄膜第19-20页
   ·课题来源与主要研究内容第20-21页
第二章 分子动力学模拟方法第21-30页
   ·分子动力学方法简介第21页
   ·分子动力学模拟的基本步骤第21-25页
   ·热导率的分子动力学模拟方法第25-29页
     ·平衡态分子动力学模拟方法第25-26页
     ·非平衡态分子动力学方法第26-29页
       ·Homogenous NEMD 方法第26-27页
       ·Inhomogenous NEMD 方法第27-29页
   ·分子动力学程序流程第29-30页
第三章 硅晶体导热系数的分子动力学模拟第30-39页
   ·前言第30页
   ·模拟模型第30-31页
   ·Si 势能函数和受力关系第31-32页
   ·热导率的计算第32-33页
   ·无量纲化过程第33-34页
   ·量子化修正第34-35页
   ·正则系综的实现第35页
   ·模拟结果和分析第35-37页
   ·本章小结第37-39页
第四章 硅纳米线导热系数的分子动力学模拟第39-45页
   ·前言第39页
   ·硅纳米线模拟模型及模拟参数第39-40页
   ·晶体的势能函数和受力关系第40页
   ·模拟条件第40-41页
   ·仿真结果第41-44页
   ·本章小结第44-45页
第五章 超晶格薄膜热传导的分子动力学模拟第45-51页
   ·前言第45页
   ·超晶格的构造和模拟参数第45-47页
   ·模拟的条件第47-48页
   ·系统热导率的计算第48页
   ·仿真结果与分析第48-50页
   ·本章小结第50-51页
第六章 体态硅导热系数测量第51-60页
   ·前言第51页
   ·测量方法和测量系统第51-56页
     ·体态导热系数的3ω测试原理第51-53页
     ·测试系统第53-54页
     ·试样的制作第54-56页
   ·实验结果第56-59页
     ·dR/dT 的确定第56-57页
     ·体态硅的导热系数第57-58页
     ·杂质对体态硅导热系数的影响第58-59页
   ·本章小结第59-60页
第七章 总结与展望第60-62页
   ·总结第60-61页
   ·展望第61-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-68页
作者在攻读硕士期间发表论文的情况第68页

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