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超滑现象及超薄膜润滑机理的分子动力学研究

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-10页
第一章 绪论第10-17页
   ·课题背景第10-13页
     ·超滑现象以及在 MEMS、纳米机械中的应用背景第10-11页
     ·微流体技术以及在芯片散热方面的应用第11-13页
   ·纳米摩擦学的研究方式第13-14页
     ·实验手段第13页
     ·计算机模拟第13-14页
   ·研究现状第14-15页
     ·晶体表面干摩擦以及超滑机理的研究现状第14-15页
     ·超薄膜润滑机理的研究现状第15页
   ·课题来源与主要研究内容第15-17页
第二章 分子动力学模拟方法第17-26页
   ·分子动力学方法简介第17页
   ·分子动力学模拟的基本步骤第17-23页
     ·确定研究对象第17-18页
     ·分子的初始位置和速度第18页
     ·无量纲化过程第18-19页
     ·势能模型——分子间作用力第19-20页
     ·分子运动方程的建立第20页
     ·周期性边界条件第20-21页
     ·位能截断第21-22页
     ·温度的调节第22页
     ·实施模拟第22页
     ·宏观统计量的特性统计第22-23页
   ·模拟非均匀非平衡态过程的注意点第23-24页
     ·邻居列表的处理第23-24页
     ·温度的处理第24页
     ·周期性边界条件的特殊处理第24页
   ·分子动力学程序流程第24-26页
第三章 干摩擦的分子动力学模拟第26-37页
   ·前言第26-27页
   ·干摩擦的微观理论模型第27-29页
   ·分子动力学模拟模型第29-32页
     ·模型的构成第29-31页
     ·势能函数和受力关系第31页
     ·静摩擦力的模拟方式第31页
     ·动摩擦力的模拟方式第31-32页
   ·模拟结果和分析第32-36页
     ·滑动界面旋转角度对于摩擦力的影响第32-34页
     ·基底滑块晶格常数比对于摩擦力的影响第34-36页
   ·结论第36-37页
第四章 边界滑移的分子动力学研究第37-43页
   ·前言第37页
   ·分子动力学模型第37-39页
   ·仿真结果第39-42页
     ·固液作用势的影响第39-40页
     ·固液密度差异的影响第40-41页
     ·温度对于滑移长度的影响第41-42页
   ·结论第42-43页
第五章 纳米轴承润滑的分子动力学模拟第43-54页
   ·前言第43-44页
   ·修正雷诺方程的数值解推导第44-46页
     ·微元体平衡第44-45页
     ·质量流量第45页
     ·流量连续条件第45-46页
     ·有滑移边界条件第46页
   ·分子动力学模型第46-51页
     ·对称模型的几何构成第46-47页
     ·对温度的调节第47-48页
     ·润滑膜的流变特性统计量第48-49页
     ·其他模型及其优缺点比较第49-51页
   ·分子动力学模拟结果第51-53页
   ·结论第53-54页
第六章 总结与展望第54-55页
   ·总结第54页
   ·展望第54-55页
致谢第55-56页
参考文献第56-59页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第59页

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