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飞秒激光照射纳米材料的微尺度传热机理研究

中文摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第13-24页
    1.1 小尺度大作为 (There's Plenty of Room at the Bottom)第13-18页
        1.1.1“无热”加工第14-15页
        1.1.2 超高速相变第15-16页
        1.1.3 透明材料的内部加工第16-18页
    1.2 国内外发展现状第18-23页
        1.2.1 宏观传热理论的发展第19-20页
        1.2.2 介观传热理论的发展第20-22页
        1.2.3 微观传热理论的发展第22-23页
    1.3 论文的主要内容第23-24页
第二章 飞秒激光照射纳米材料的宏观描述第24-48页
    2.1 激光加热的连续介质模型第24-28页
        2.1.1 基本导热模型及其拓展形式第24-25页
        2.1.2 载能流子第25-26页
        2.1.3 微观两步模型第26-28页
    2.2 抛物线两步模型与双曲线两步模型的比较与分析第28-47页
        2.2.1 未发生熔化前的温度分布第28-36页
        2.2.2 热波叠加和反射现象第36-42页
        2.2.3 熔化与凝固第42-47页
    2.3 本章小结第47-48页
第三章 飞秒激光照射纳米材料的介观描述第48-68页
    3.1 波尔兹曼运输方程第48-53页
        3.1.1 分布函数与麦克斯维尔-波尔兹曼分布第48-51页
        3.1.2 波尔兹曼运输方程的基本形式第51-52页
        3.1.3 碰撞算子的积分第52-53页
    3.2 经典格子波尔兹曼法及其在激光传热过程中的应用第53-63页
        3.2.1 BGK假设和LBM简介第54-56页
        3.2.2 Chapman–Enskog展开法第56-60页
        3.2.3 经典LBM在激光加热过程中的应用第60-63页
    3.3 拓展格子波尔兹曼法第63-66页
        3.3.1 非傅里叶碰撞算子的推导过程第63-65页
        3.3.2 一维双延迟导热导热算例第65-66页
    3.4 本章结论第66-68页
第四章 飞秒激光照射纳米材料的微观描述第68-81页
    4.1 分子动力学方法简介第68-75页
        4.1.1 经典力学以其运动方程第68-69页
        4.1.2 势函数第69-72页
        4.1.3 分子作用力及运动方程的求解第72-74页
        4.1.4 分子的初始位置及速度分布第74-75页
    4.2 分子动力学模拟纳米金属材料第75-80页
    4.3 本章结论第80-81页
第五章 激光烧结中的微尺度辐射第81-103页
    5.1 光散射现象及其描述第81-82页
        5.1.1 独立散射与相关散射第81-82页
        5.1.2 单散射与复散射第82页
    5.2 Mie散射理论第82-86页
        5.2.1 Mie散射理论简介第82-85页
        5.2.2 Mie散射有关物理量的数值计算第85-86页
    5.3 激光烧结中的散射现象第86-89页
    5.4 Mie散射理论在激光烧结中的应用第89-101页
        5.4.1 Mento Carlo法的基本描述第89-91页
        5.4.2 算法验证第91-94页
        5.4.3 黑体颗粒的分布函数第94-98页
        5.4.4 纳米颗粒散射的尺寸效应第98-101页
    5.5 本章小结第101-103页
第六章 结论第103-105页
主要符号表第105-109页
参考文献第109-117页
在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果第117-118页
致谢第118页

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