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 |