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温度梯度驱动下微孔中氩的输运行为的分子模拟

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第一章 研究背景与文献综述第12-23页
   ·碳纳米管第12-15页
     ·碳纳米管结构第12-14页
     ·碳纳米管的性质及用途第14页
     ·温度驱动在纳米尺度研究的重要性第14-15页
   ·研究状况第15-17页
     ·热扩散的研究背景第15-16页
     ·碳纳米管中温度驱动的研究现状第16-17页
   ·选题意义和木论文工作第17-19页
 参考文献第19-23页
第二章 分子动力学模拟方法第23-50页
   ·引言第23页
   ·分子动力学模拟概述第23-24页
   ·基本原理第24-25页
   ·运动方程求解第25-30页
     ·Verlet算法第26页
     ·Velocity-Verlet算法第26-27页
     ·Leap-frog算法第27-28页
     ·Beeman算法第28页
     ·预估校正算法第28-30页
   ·势函数第30-36页
     ·成键相互作用能第30-32页
     ·非键相互作用能第32-34页
     ·交叉能量项第34页
     ·常见立场第34-36页
   ·势能截断和边界条件第36-40页
     ·周期性边界条件第37-38页
     ·非周期性边界条件第38页
     ·力场的截断第38-40页
   ·统计系综第40-42页
   ·温度控制第42-44页
     ·速度的直接标定第42-43页
     ·Berendsen第43-44页
     ·Nose-Hoover热浴第44页
     ·Gaussian热浴法第44页
   ·木章小结第44-46页
 参考文献第46-50页
第三章 温度梯度的建立第50-64页
   ·引言第50页
   ·模拟细节第50-54页
     ·初始结构第50-51页
     ·模拟方法第51-54页
   ·结果与讨论第54-61页
     ·程序验证第54-57页
     ·恒定热流法第57-58页
     ·恒定温差法第58-61页
   ·木章小结第61-62页
 参考文献第62-64页
第四章 氩在碳纳米管中温度梯度驱动下的反常输运第64-79页
   ·引言第64-65页
   ·物理模型第65-66页
   ·结果与讨论第66-75页
     ·温度梯度的影响第68-70页
     ·密度的影响第70-72页
     ·孔径的影响第72-74页
     ·平均温度的影响第74-75页
   ·本章小结第75-76页
 参考文献第76-79页
第五章 总结与展望第79-81页
   ·总结第79页
   ·展望第79-81页
致谢第81-82页
硕士期间成果第82页

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