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纤毛状表面材料浸润性的分子动力学模拟研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 计算机模拟技术概述第13-15页
    1.3 基于GPU高性能计算的分子动力学模拟第15-17页
    1.4 本论文的研究内容第17-20页
第二章 理论基础与分子动力学模拟简介第20-40页
    2.1 概述第20页
    2.2 分子动力学模拟的积分算法第20-22页
    2.3 分子动力学模拟常用的力场第22-24页
    2.4 恒温模拟技术简介第24-26页
        2.4.1 Andersen热浴第24-25页
        2.4.2 Nosé-Hoover热浴第25-26页
    2.5 布朗动力学模拟第26-27页
    2.6 表面浸润第27-40页
        2.6.1 接触角的定义第27-30页
        2.6.2 接触角滞后现象第30-32页
        2.6.3 Wenzel模型第32-34页
        2.6.4 Cassie-Baxter模型第34-36页
        2.6.5 自然界的超疏水表面第36-37页
        2.6.6 超疏油表面第37-40页
第三章 纤毛状表面材料浸润性的计算机模拟研究第40-54页
    3.1 引言第40-41页
    3.2 模型构建和模拟方法第41-45页
        3.2.1 接触角的计算方法第43-44页
        3.2.2 液滴分子链长对接触角的影响第44-45页
    3.3 纤毛状表面浸润性的影响因素第45-52页
        3.3.1 表面化学性质对接触角的影响第45-46页
        3.3.2 液滴尺寸与接触角的关系第46-47页
        3.3.3 纤毛长度和接枝密度对接触角的影响第47-49页
        3.3.4 纤毛硬度和有序度对接触角的影响第49-52页
    3.4 本章小结第52-54页
第四章 纤毛硬度和拓扑结构对纤毛状表面材料浸润性的影响第54-82页
    4.1 引言第54-55页
    4.2 不同形状纤毛模型的构建第55-58页
        4.2.1 梳形纤毛和Y形纤毛模型的构建第56页
        4.2.2 模拟条件与参数第56-58页
    4.3 Y形纤毛和梳形纤毛在表面的聚集形貌第58-61页
        4.3.1 不同拓扑结构纤毛对接触角和接触能量的影响第58-61页
    4.4 纤毛硬度对表面浸润性的影响第61-68页
        4.4.1 硬纤毛接枝表面的浸润性第63-64页
        4.4.2 软纤毛接枝表面的浸润性第64-68页
    4.5 纤毛聚集形成的局部凹陷结构第68-70页
    4.6 网络状纤毛结构表层交叉点数量的统计算法第70-78页
        4.6.1 细化算法的调试与应用第70-73页
        4.6.2 边界检测算法的调试与应用第73-75页
        4.6.3 纤毛硬度对交叉点数量的影响第75-77页
        4.6.4 交叉点数量对接触角的影响第77-78页
    4.7 表征纤毛状表面结构的一般流程第78-79页
    4.8 本章结论第79-82页
第五章 环形纤毛接枝表面材料浸润性的模拟研究第82-102页
    5.1 引言第82-85页
    5.2 构建环形纤毛接枝表面的方法第85-88页
        5.2.1 模拟条件与参数第85页
        5.2.2 规则排布环形纤毛接枝表面的生成方法第85-87页
        5.2.3 随机排布环形纤毛接枝表面的生成方法第87-88页
        5.2.4 多分散纤毛状表面模型简介第88页
    5.3 环形纤毛接枝表面的形貌第88-90页
    5.4 环形纤毛接枝表面对接触角和接触能量的影响第90-92页
    5.5 环形纤毛硬度对表面浸润性的影响第92-97页
        5.5.1 硬纤毛对表面浸润性的影响第93-94页
        5.5.2 软纤毛对表面浸润性的影响第94-97页
    5.6 多分散环形纤毛状接枝表面材料的浸润性第97-99页
    5.7 环形纤毛之间相互作用对表面浸润性的影响第99-100页
    5.8 本章小结第100-102页
参考文献第102-118页
作者简介和博士期间发表论文情况第118-120页
致谢第120-121页
附件第121页

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