液态锂在固体表面润湿性的分子动力学模拟研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 能源现状及受控核聚变的发展 | 第11-14页 |
1.2 润湿相关概念 | 第14-16页 |
1.3 润湿性研究现状及发展趋势 | 第16-17页 |
1.4 本文研究内容和思路 | 第17-18页 |
第2章 分子动力学理论及模型 | 第18-29页 |
2.1 本章引言 | 第18-19页 |
2.2 分子动力学模拟方法概述 | 第19-26页 |
2.2.1 分子动力学模拟方法简介 | 第19-20页 |
2.2.2 牛顿运动方程数值积分方法 | 第20-22页 |
2.2.3 系综控制方法 | 第22-23页 |
2.2.4 控温控压方法 | 第23-25页 |
2.2.5 MAEAM势函数介绍 | 第25-26页 |
2.3 分子动力学模拟软件 | 第26页 |
2.3.1 Origin | 第26页 |
2.3.2 Ovito | 第26页 |
2.4 模型及模拟过程 | 第26-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 前驱膜的相关概念及性质 | 第29-34页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 液态锂在单晶铁表面形成的前驱膜 | 第29-31页 |
3.3 液态锂在多晶体表面形成的前驱膜 | 第31-33页 |
3.4 本章小结 | 第33-34页 |
第4章 液态锂润湿特性表征 | 第34-39页 |
4.1 引言 | 第34页 |
4.2 宏观接触角表征润湿性 | 第34-36页 |
4.3 微观表征润湿性的方法 | 第36-38页 |
4.4 本章小结 | 第38-39页 |
第5章 固液界面性质以及温度对润湿性的影响 | 第39-44页 |
5.1 引言 | 第39页 |
5.2 固液界面性质 | 第39-40页 |
5.3 温度对单晶铁表面润湿性的影响 | 第40-41页 |
5.4 温度对多晶体表面润湿性的影响 | 第41-42页 |
5.5 本章小结 | 第42-44页 |
结论 | 第44-46页 |
参考文献 | 第46-52页 |
致谢 | 第52-53页 |
附录 A攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第53页 |