摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-11页 |
第1章 绪论 | 第15-51页 |
1.1 课题背景 | 第15-16页 |
1.2 纳米材料形貌的重要性 | 第16-24页 |
1.2.1 不同形貌纳米颗粒的光学性能 | 第17-19页 |
1.2.2 不同形貌纳米颗粒的传感性能 | 第19-21页 |
1.2.3 不同形貌纳米颗粒的催化性能 | 第21-24页 |
1.3 纳米材料生长理论及研究现状 | 第24-43页 |
1.3.1 经典结晶理论 | 第24-29页 |
1.3.2 非传统结晶理论 | 第29-32页 |
1.3.3 非传统结晶理论的研究进展 | 第32-39页 |
1.3.4 非传统结晶过程的常用研究方法 | 第39-43页 |
1.4 基于分子模拟的材料生长研究 | 第43-49页 |
1.4.1 模拟技术的分析比较 | 第43-44页 |
1.4.2 颗粒聚集过程常用作用势模型 | 第44-49页 |
1.5 本文的研究思路和研究内容 | 第49-51页 |
第2章 颗粒聚集生长模型的构建 | 第51-71页 |
2.1 引言 | 第51-52页 |
2.2 布朗动力学模拟方法及应用 | 第52-60页 |
2.2.1 布朗动力学计算流程 | 第52-53页 |
2.2.2 颗粒间相互作用势 | 第53-57页 |
2.2.3 布朗动力学初始模型建立 | 第57-58页 |
2.2.4 模拟条件设定 | 第58-60页 |
2.3 分子动力学模拟方法及应用 | 第60-67页 |
2.3.1 分子动力学模拟计算流程 | 第60-61页 |
2.3.2 初始模型构建 | 第61-64页 |
2.3.3 力场及模拟参数选取 | 第64-66页 |
2.3.4 模拟条件设定 | 第66-67页 |
2.4 采用的模拟计算软件、辅助软件及计算资源 | 第67-68页 |
2.4.1 采用的模拟计算软件及辅助软件 | 第67-68页 |
2.4.2 计算资源简介 | 第68页 |
2.5 本章小结 | 第68-71页 |
第3章 纳米颗粒聚集行为的动力学研究 | 第71-103页 |
3.1 引言 | 第71-73页 |
3.2 不同粒径纳米颗粒聚集生长过程 | 第73-81页 |
3.2.1 不同粒径纳米颗粒聚并过程的动态解析 | 第73-79页 |
3.2.2 不同粒径纳米颗粒聚并过程的机制分析 | 第79-81页 |
3.3 聚集速率对纳米颗粒聚并行为的影响 | 第81-91页 |
3.3.1 不同离子强度下纳米颗粒聚并过程的动态解析 | 第81-84页 |
3.3.2 不同离子强度下纳米颗粒聚并过程的机制分析 | 第84-86页 |
3.3.3 表面电势调控纳米颗粒聚并过程的动态解析 | 第86-89页 |
3.3.4 表面电势调控纳米颗粒聚并过程的机制分析 | 第89-91页 |
3.4 扩散速率对纳米颗粒聚并行为的影响 | 第91-97页 |
3.4.1 扩散调控纳米颗粒聚并过程的动态解析 | 第91-95页 |
3.4.2 扩散调控纳米颗粒聚并过程的机制分析 | 第95-97页 |
3.5 聚集和扩散速率对纳米颗粒聚集体结构的影响 | 第97-101页 |
3.6 本章小结 | 第101-103页 |
第4章 亚纳米颗粒聚集行为的动力学研究 | 第103-135页 |
4.1 引言 | 第103-104页 |
4.2 算法流程 | 第104-108页 |
4.2.1 金属银晶面能的计算方法 | 第104-106页 |
4.2.2 颗粒结合方式的统计方法 | 第106-108页 |
4.3 聚集路径及聚集体结构的分析 | 第108-114页 |
4.3.1 单体聚集路径的分析 | 第108-109页 |
4.3.2 不同单体聚集体形貌的分析 | 第109-114页 |
4.4 聚集和扩散速率对亚纳米颗粒聚并行为的研究 | 第114-132页 |
4.4.1 颗粒浓度对亚纳米颗粒结合方式的影响 | 第114-117页 |
4.4.2 聚集速率对亚纳米颗粒结合方式的影响 | 第117-123页 |
4.4.3 扩散速率对亚纳米颗粒结合方式的影响 | 第123-132页 |
4.5 聚集和扩散速率对亚纳米颗粒聚集体结构的影响 | 第132-133页 |
4.6 本章小结 | 第133-135页 |
第5章 结论与展望 | 第135-139页 |
5.1 结论 | 第135-136页 |
5.2 展望 | 第136-139页 |
参考文献 | 第139-149页 |
致谢 | 第149-151页 |
作者简历及发表论文目录 | 第151页 |