摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-14页 |
CONTENTS | 第14-17页 |
第一章 绪论 | 第17-49页 |
·碳纳米管简介 | 第17-19页 |
·碳纳米管的性质 | 第19-23页 |
·热学性能 | 第19-20页 |
·电学性能 | 第20-21页 |
·光学性能 | 第21页 |
·力学性能 | 第21-23页 |
·碳纳米管力学性能的研究方法 | 第23-36页 |
·实验研究 | 第23-28页 |
·量子力学方法 | 第28-29页 |
·分子动力学方法 | 第29-33页 |
·基于连续介质理论的分析方法 | 第33-36页 |
·缺陷碳纳米管力学性能的研究 | 第36-39页 |
·碳纳米管中应变率效应的研究 | 第39-41页 |
·分子动力学方法简介 | 第41-46页 |
·分子动力学方法基本原理 | 第41-43页 |
·碳纳米管势函数的选取 | 第43-46页 |
·本文中碳纳米管分子动力学模拟步骤 | 第46页 |
·纳米力学面临的挑战 | 第46-47页 |
·本论文的主要研究内容 | 第47-49页 |
第二章 完善单层碳纳米管轴向压缩的分子动力学模拟 | 第49-73页 |
·引言 | 第49页 |
·扶手椅形单层碳纳米管的轴压变形 | 第49-56页 |
·屈曲和后屈曲 | 第49-52页 |
·不同长度扶手椅形单层碳纳米管的轴压屈曲 | 第52-56页 |
·锯齿形单层碳纳米管的轴压变形 | 第56-62页 |
·屈曲和后屈曲 | 第56-59页 |
·不同长度锯齿形单层碳纳米管的轴压屈曲 | 第59-62页 |
·碳纳米管长度对屈曲性能的影响 | 第62-65页 |
·单层碳纳米管的弹性模量 | 第65-66页 |
·温度变化对单层碳纳米管力学性能的影响 | 第66-71页 |
·温度变化对扶手椅形和锯齿形单层碳纳米管屈曲性能的影响 | 第66-69页 |
·温度变化对不同长度单层碳纳米管屈曲性能的影响 | 第69-71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
第三章 含缺陷单层碳纳米管的轴向压缩 | 第73-102页 |
·引言 | 第73页 |
·轴向压缩作用下含缺陷扶手椅形单层碳纳米管的屈曲和后屈曲 | 第73-85页 |
·含不同缺陷形式扶手椅形单层碳纳米管的轴向压缩 | 第73-82页 |
·不同温度条件下含缺陷扶手椅形单层碳纳米管的屈曲特性 | 第82-85页 |
·轴向压缩作用下含缺陷锯齿形单层碳纳米管的屈曲和后屈曲 | 第85-96页 |
·含不同缺陷形式的锯齿形单层碳纳米管的轴向压缩 | 第85-93页 |
·不同温度条件下含缺陷锯齿形单层碳纳米管的屈曲特性 | 第93-96页 |
·不同长度含缺陷单层碳纳米管的力学性能 | 第96-98页 |
·原子空位缺陷对单层碳纳米管面内刚度的影响 | 第98-100页 |
·本章小结 | 第100-102页 |
第四章 双层碳纳米管的轴压屈曲 | 第102-121页 |
·引言 | 第102页 |
·双层碳纳米管的轴压屈曲 | 第102-107页 |
·双层碳纳米管的分子模型 | 第102-103页 |
·双层碳纳米管的轴压屈曲 | 第103-106页 |
·双层碳纳米管与单层碳纳米管屈曲荷载的关系 | 第106-107页 |
·含缺陷双层碳纳米管的轴压屈曲 | 第107-114页 |
·含缺陷双层碳纳米管的分子模型 | 第107-108页 |
·含缺陷双层碳纳米管的轴压屈曲 | 第108-113页 |
·缺陷对双层碳纳米管轴压屈曲性能的影响 | 第113-114页 |
·双层碳纳米管的特殊变形行为 | 第114-119页 |
·双层碳纳米管中内管轴压的变形分析 | 第115-117页 |
·双层碳纳米管中外管轴压的变形分析 | 第117-119页 |
·本章小结 | 第119-121页 |
第五章 应变率对碳纳米管力学性能的影响 | 第121-136页 |
·引言 | 第121页 |
·应变率对完善单层碳纳米管力学性能的影响 | 第121-126页 |
·不同应变率时单层碳纳米管的轴压屈曲荷载 | 第121-124页 |
·应变率对单层碳纳米管轴压屈曲性能的影响 | 第124-126页 |
·应变率对含缺陷单层碳纳米管力学性能的影响 | 第126-132页 |
·不同应变率时含缺陷单层碳纳米管的轴压屈曲荷载 | 第126-129页 |
·应变率对含缺陷单层碳纳米管轴压屈曲性能的影响 | 第129-131页 |
·应变率对含缺陷单层碳纳米管弹性性能的影响 | 第131-132页 |
·应变率对双层碳纳米管力学性能的影响 | 第132-134页 |
·不同应变率时双层碳纳米管的轴压屈曲荷载 | 第132-133页 |
·应变率对双层碳纳米管轴压屈曲性能的影响 | 第133-134页 |
·本章小结 | 第134-136页 |
第六章 石墨烯/碳纳米管力学性能的理论分析 | 第136-161页 |
·引言 | 第136页 |
·正交异性体系的本构方程 | 第136-138页 |
·复合材料宏观力学基本原理 | 第138-143页 |
·平面应力下单层纤维的本构方程 | 第138-140页 |
·平面应力下单层纤维的离轴柔度和刚度 | 第140-142页 |
·经典叠层板理论的本构方程 | 第142-143页 |
·石墨晶体片层的等效模型 | 第143-149页 |
·等效建模的基本思路 | 第143-144页 |
·平面应力状态下石墨片层的力学性能 | 第144-145页 |
·等效模型中单层纤维的弹性常数 | 第145-148页 |
·等效模型中单层纤维力学常数的校验 | 第148-149页 |
·石墨晶体片层的弹性性能 | 第149-153页 |
·石墨晶体等效模型中单层纤维的柔度 | 第149-150页 |
·石墨晶体等效模型的弹性性能 | 第150-151页 |
·C-C-C夹角变化时石墨层等效模型的弹性性能 | 第151-153页 |
·碳纳米管弹性性能的尺度效应 | 第153-160页 |
·单层碳纳米管等效模型 | 第153-158页 |
·单层碳纳米管弹性性能的尺度效应 | 第158-160页 |
·本章小结 | 第160-161页 |
结论与展望 | 第161-166页 |
1. 结论 | 第161-165页 |
2. 展望 | 第165-166页 |
参考文献 | 第166-177页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第177-179页 |
致谢 | 第179-181页 |
附录 | 第181页 |