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微纳尺度操作体系与驱动过程模拟

中文摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
本论文的主要创新点第13-14页
第一章 绪论第14-30页
    1.1 研究背景和意义第14-16页
    1.2 金属纳米线形变机理研究现状第16-20页
    1.3 色谱分离模拟研究现状第20-22页
    1.4 本文主要研究内容第22-24页
        1.4.1 基于分子动力学方法的Ag纳米线的拉仲形变机理研究第23页
        1.4.2 基于随机行走方法的气相色谱分离过程模拟第23-24页
    参考文献第24-30页
第二章 计算模型与方法第30-54页
    第一部分: 分子动力学方法第30-43页
        2.1 分子动力学的基本原理第30-38页
            2.1.1 分子动力学的基本关系式第30-31页
            2.1.2 势函数的发展第31-34页
            2.1.3 运动方程的数值求解第34-35页
            2.1.4 初始条件第35页
            2.1.5 温度校正法第35-36页
            2.1.6 边界条件第36页
            2.1.7 力的计算方法第36-38页
        2.2 分子动力学的计算机实现第38-40页
            2.2.1 NanoMD软件介绍第38-40页
            2.2.2 软件的工作流程第40页
        2.3 分析方法第40-43页
            2.3.1 原子级应力和应变第41页
            2.3.2 径向分布函数第41-42页
            2.3.3 缺陷的判定方法第42-43页
    第二部分: 随机行走方法第43-50页
        2.4 随机行走的模型设计第43-46页
            2.4.1 二维受限空间体系的数学描述第43-44页
            2.4.2 粒子的运动模型第44-46页
            2.4.3 粒子与势垒的相互作用第46页
        2.5 随机行走的计算机实现第46-48页
            2.5.1 RWS-mC软件介绍第46-48页
            2.5.2 软件的工作流程第48页
        2.6 分析方法第48-50页
            2.6.1 均方位移第49页
            2.6.2 平均位移第49-50页
            2.6.3 平均移动速率第50页
            2.6.4 空腔扩散第50页
    参考文献第50-54页
第三章 多晶面纳米线的拉伸形变研究第54-75页
    3.1 引言第54-56页
    3.2 模型的建立第56-57页
    3.3 结果与讨论第57-72页
        3.3.1 多晶面纳米线和方形纳米线形变对比分析第57-61页
        3.3.2 含有不同台阶个数的多晶面纳米线第61-66页
        3.3.3 含线缺陷的多晶面纳米线第66-69页
        3.3.4 含孔洞缺陷的多晶面纳米线第69-72页
    3.4 小结第72-73页
    参考文献第73-75页
第四章 孪晶纳米线的拉伸形变研究第75-99页
    4.1 引言第75-77页
    4.2 方形孪晶纳米线第77-86页
        4.2.1 方形孪晶模型的建立第77-78页
        4.2.2 结果与讨论第78-86页
    4.3 不同截面积的方形孪晶纳米线第86-89页
    4.4 不同长度的方形孪晶纳米线第89-91页
    4.5 多晶面孪晶纳米线第91-96页
        4.5.1 模型的建立第91页
        4.5.2 结果与讨论第91-96页
    4.6 小结第96页
    参考文献第96-99页
第五章 气相色谱填充柱内的粒子扩散过程模拟第99-109页
    5.1 引言第99-100页
    5.2 模型与方法第100-101页
    5.3 结果与讨论第101-106页
        5.3.1 填充率第101-103页
        5.3.2 势垒排布第103-104页
        5.3.3 柱压第104-105页
        5.3.4 柱长第105-106页
    5.4 小结第106-107页
    参考文献第107-109页
第六章 气相色谱开管柱内的粒子分离过程模拟第109-130页
    6.1 引言第109-110页
    6.2 分离模型的构建第110-112页
    6.3 分离模拟的基本规律第112-116页
        6.3.1 模拟运行数的确定第112-113页
        6.3.2 碰撞数的影响因素第113-115页
        6.3.3 峰宽的影响因素第115-116页
    6.4 烷烃同系物的分离模拟第116-119页
        6.4.1 模拟条件的确定方法第117-118页
        6.4.2 不同载气流速下的分离预测第118-119页
    6.5 其他同系物的分离模拟第119-128页
        6.5.1 吸附步数的变化规律第120-124页
        6.5.2 其他同系物的分离预测方法第124-128页
    6.6 小结第128页
    参考文献第128-130页
第七章 总结与展望第130-132页
附录第132-134页
致谢第134-136页

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