摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
主要符号表 | 第18-19页 |
1 绪论 | 第19-43页 |
1.1 研究背景与意义 | 第19-20页 |
1.2 国内外相关工作研究进展 | 第20-36页 |
1.2.1 纳米液滴的润湿 | 第20-27页 |
1.2.2 纳米液滴的蒸发 | 第27-29页 |
1.2.3 受限流体的研究 | 第29-32页 |
1.2.4 纳米流体的研究 | 第32-35页 |
1.2.5 分子模拟中的蒸发模型 | 第35-36页 |
1.2.6 国内外研究小结 | 第36页 |
1.3 分子动力学模拟简介 | 第36-41页 |
1.3.1 分子动力学模拟的步骤 | 第38-39页 |
1.3.2 分子动力学模拟中的力场 | 第39页 |
1.3.3 分子动力学模拟中的系综 | 第39-40页 |
1.3.4 宏观物理量的统计 | 第40页 |
1.3.5 分子动力学模拟的相关软件 | 第40-41页 |
1.4 本文主要研究思路 | 第41-43页 |
2 纳米孔道内氩流体弯液面的润湿及界面行为 | 第43-61页 |
2.1 引言 | 第43页 |
2.2 模拟细节 | 第43-52页 |
2.2.1 模型的建立 | 第43-45页 |
2.2.2 力场的选择 | 第45-46页 |
2.2.3 边界条件 | 第46-49页 |
2.2.4 控温方法 | 第49-50页 |
2.2.5 模拟过程 | 第50-52页 |
2.3 结果与讨论 | 第52-59页 |
2.3.1 光滑纳米孔道内流体的润湿和界面行为 | 第52-56页 |
2.3.2 粗糙纳米孔道内流体的润湿和界面行为 | 第56-59页 |
2.4 本章小结 | 第59-61页 |
3 固着氩纳米液滴弯液面体系的润湿与蒸发行为 | 第61-80页 |
3.1 引言 | 第61页 |
3.2 模拟细节 | 第61-66页 |
3.2.1 模型的建立 | 第61-64页 |
3.2.2 势函数及其参数的选择 | 第64页 |
3.2.3 模拟过程 | 第64-66页 |
3.3 光滑壁面上氩纳米液滴的润湿与蒸发行为 | 第66-72页 |
3.3.1 光滑壁面上氩纳米液滴的润湿行为 | 第66-70页 |
3.3.2 光滑壁面上氩纳米液滴的蒸发模式 | 第70-71页 |
3.3.3 光滑壁面上氩纳米液滴的蒸发量 | 第71-72页 |
3.4 粗糙壁面上氩纳米液滴的蒸发与润湿 | 第72-76页 |
3.4.1 粗糙壁面上氩纳米液滴的润湿行为 | 第72-74页 |
3.4.2 粗糙壁面上氩纳米液滴的蒸发过程 | 第74-76页 |
3.5 光滑与粗糙壁面上氩纳米液滴润湿与蒸发行为的对比 | 第76-79页 |
3.6 本章小结 | 第79-80页 |
4 固着纳米流体液滴蒸发行为的分子动力学模拟研究 | 第80-101页 |
4.1 引言 | 第80页 |
4.2 模拟细节 | 第80-84页 |
4.2.1 模型的建立 | 第80-81页 |
4.2.2 势函数的选择 | 第81-82页 |
4.2.3 模拟过程 | 第82-84页 |
4.3 结果与讨论 | 第84-99页 |
4.3.1 颗粒能量系数对润湿及蒸发性质的影响 | 第84-88页 |
4.3.2 纳米颗粒体积百分数对润湿及蒸发性质的影响 | 第88-96页 |
4.3.3 纳米颗粒对蒸发过程影响的机理分析 | 第96-99页 |
4.4 本章小结 | 第99-101页 |
5 氧化镁纳米孔道内液桥蒸发行为的分子动力学模拟 | 第101-114页 |
5.1 引言 | 第101页 |
5.2 模拟细节 | 第101-106页 |
5.2.1 模型的建立 | 第101-103页 |
5.2.2 势能模型的选择 | 第103-105页 |
5.2.3 模拟过程 | 第105-106页 |
5.3 结果与讨论 | 第106-113页 |
5.3.1 纯水液桥的润湿与蒸发 | 第106-111页 |
5.3.2 水-乙醇混合物蒸发过程 | 第111-113页 |
5.4 本章小结 | 第113-114页 |
6 结论与展望 | 第114-117页 |
6.1 结论 | 第114-115页 |
6.2 创新点 | 第115页 |
6.3 展望 | 第115-117页 |
参考文献 | 第117-127页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第127-129页 |
致谢 | 第129-130页 |
作者简介 | 第130页 |