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微桥法表征氧化石墨烯薄膜的力学性能

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 文献综述第12-35页
    1.1 氧化石墨烯薄膜的力学性能第12-19页
        1.1.1 氧化石墨烯简介第12-13页
        1.1.2 氧化石墨烯薄膜的自增强效应第13-15页
        1.1.3 氧化石墨烯薄膜的环境效应第15-18页
        1.1.4 氧化石墨烯薄膜的尺寸效应第18-19页
    1.2 微/纳米微桥测量方法第19-26页
        1.2.1 自支撑薄膜的微桥测量方法第20-22页
        1.2.2 纳米线的微桥测量法第22页
        1.2.3 经典薄板变形理论第22-26页
    1.3 微/纳米材料力学性能尺寸效应的理论模型第26-29页
        1.3.1 表面效应第26-27页
        1.3.2 非局部弹性理论第27-29页
    1.4 单层二硫化钼第29-31页
        1.4.1 单层二硫化钼简介第29-30页
        1.4.2 单层二硫化钼的棱第30-31页
    1.5 第一原理第31-33页
        1.5.1 第一原理中的近似第31-32页
        1.5.2 密度泛函理论第32页
        1.5.3 第一原理计算程序第32-33页
    1.6 研究目的及主要创新点第33-35页
2 柔性薄膜微桥变形的理论模型第35-49页
    2.1 引言第35页
    2.2 考虑基底变形的微桥模型第35-38页
        2.2.1 Zhang的微桥模型第36-37页
        2.2.2 柔韧薄膜变形第37-38页
    2.3 考虑残余变形的微桥模型第38-40页
        2.3.1 Herbert的微桥模型第39-40页
        2.3.2 考虑残余变形后模型的修正第40页
    2.4 材料微观结构对变形的影响第40-42页
        2.4.1 拉伸剪切模型第41-42页
    2.5 结果与讨论第42-48页
        2.5.1 基底变形的影响第42-44页
        2.5.2 残余变形的影响第44-46页
        2.5.3 不同微桥模型的比较第46-47页
        2.5.4 材料结构对变形的影响第47-48页
    2.6 本章小结第48-49页
3 氧化石墨烯薄膜力学性能的研究第49-69页
    3.1 引言第49页
    3.2 实验方法第49-55页
        3.2.1 样品制备第49-51页
        3.2.2 载荷-位移曲线的测定第51-52页
        3.2.3 力学参数的拟合第52-53页
        3.2.4 实验数据取舍第53-54页
        3.2.5 单因素方差分析第54-55页
    3.3 结果与讨论第55-68页
        3.3.1 加载次数对杨氏模量的影响第55-60页
        3.3.2 温度对杨氏模量的影响第60-62页
        3.3.3 薄膜厚度对杨氏模量的影响第62-68页
    3.4 本章小结第68-69页
4 非局部效应和表面效应对纳米线力学行为的影响第69-76页
    4.1 引言第69页
    4.2 欧拉梁的非局部效应和表面效应第69-75页
        4.2.1 不同边界条件的影响第73-74页
        4.2.2 不同长度厚度比的影响第74-75页
    4.3 本章小结第75-76页
5 结论第76-77页
参考文献第77-89页
附录A 大挠度变形的解析解和数据拟合第89-97页
附录B 不同温度下氧化石墨烯薄膜杨氏模量的拟合第97-101页
附录C 二硫化钼纳米带力学性能的第一原理研究第101-110页
作者简历及在学研究成果第110-113页
学位论文数据集第113页

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