摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题来源与研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.1.1 课题的来源 | 第10页 |
1.1.2 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 碲锌镉(CZT)与镍基合金C-2000简介 | 第11-13页 |
1.2.1 碲锌镉(CZT)简介 | 第11-12页 |
1.2.2 镍基合金C-2000简介 | 第12-13页 |
1.3 纳米孪晶的研究现状 | 第13-16页 |
1.3.1 纳米孪晶的实验研究现状 | 第13-15页 |
1.3.2 纳米孪晶的理论研究现状 | 第15-16页 |
1.4 论文的主要研究内容 | 第16-18页 |
2 分子动力学模拟的计算原理和主要技术 | 第18-31页 |
2.1 分子动力学模拟的计算原理 | 第18-26页 |
2.1.1 分子动力学的基本原理 | 第18-19页 |
2.1.2 积分算法 | 第19-20页 |
2.1.3 原子间相互作用的势函数 | 第20-24页 |
2.1.4 系综 | 第24页 |
2.1.5 边界条件 | 第24-26页 |
2.1.6 时间步长的选择 | 第26页 |
2.2 本文分子动力学模拟的主要技术 | 第26-30页 |
2.2.1 分子动力学仿真软件及显示软件 | 第26-27页 |
2.2.2 结构模型的构建与优化 | 第27-28页 |
2.2.3 晶体缺陷的分析技术 | 第28-29页 |
2.2.4 基于分子动力学的纳米压痕仿真简介 | 第29-30页 |
2.3 本章小结 | 第30-31页 |
3 碲锌镉纳米孪晶结构形成机理的分子动力学研究 | 第31-42页 |
3.1 碲锌镉纳米压痕的仿真模型与仿真条件 | 第31-33页 |
3.1.1 仿真模型的建立 | 第31-32页 |
3.1.2 仿真条件的选取 | 第32-33页 |
3.2 碲锌镉纳米压痕中纳米孪晶形成及演变过程模拟 | 第33-36页 |
3.2.1 纳米孪晶结构形成过程分析 | 第33-35页 |
3.2.2 卸载模型分析 | 第35-36页 |
3.3 碲锌镉纳米孪晶结构形成的临界剪切应力分析 | 第36-41页 |
3.3.1 临界剪切应力的计算 | 第36-37页 |
3.3.2 剪切应力-位移曲线分析 | 第37-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
4 镍基合金纳米孪晶结构形成机理的分子动力学研究 | 第42-55页 |
4.1 镍基合金纳米压痕中纳米孪晶的形成及演变过程模拟 | 第42-49页 |
4.1.1 仿真模型的建立与仿真条件 | 第42-44页 |
4.1.2 纳米孪晶的形核与扩展过程分析 | 第44-47页 |
4.1.3 五重孪晶的形成过程分析 | 第47-49页 |
4.2 镍基合金纳米孪晶结构形成的临界剪切应力分析 | 第49-53页 |
4.2.1 仿真模型的建立与仿真条件 | 第49-50页 |
4.2.2 临界剪切应力的计算 | 第50-52页 |
4.2.3 剪切应力-位移曲线分析 | 第52-53页 |
4.2.4 卸载模型分析 | 第53页 |
4.3 本章小结 | 第53-55页 |
5 镍基合金纳米孪晶结构强化机理的分子动力学研究 | 第55-64页 |
5.1 镍基合金纳米压痕的仿真模型与仿真条件 | 第55-56页 |
5.1.1 仿真模型的建立 | 第55-56页 |
5.1.2 仿真条件的选取 | 第56页 |
5.2 镍基合金纳米孪晶结构强化效应仿真过程 | 第56-63页 |
5.2.1 载荷-位移曲线分析 | 第56-57页 |
5.2.2 镍基合金纳米孪晶结构在纳米压痕过程中的强化机理分析 | 第57-63页 |
5.3 本章小结 | 第63-64页 |
6 镍基合金C-2000纳米压痕实验研究 | 第64-76页 |
6.1 纳米压痕实验的基本原理 | 第64-65页 |
6.2 纳米压痕实验条件及方法 | 第65-68页 |
6.2.1 实验设备 | 第65-66页 |
6.2.2 样本处理 | 第66-67页 |
6.2.3 实验方法 | 第67-68页 |
6.3 纳米压痕实验结果分析 | 第68-73页 |
6.3.1 前2次纳米压痕实验分析 | 第68-71页 |
6.3.2 100次循环加载过程分析 | 第71-73页 |
6.4 纳米压痕试验中纳米孪晶结构的形成 | 第73-75页 |
6.5 本章小结 | 第75-76页 |
结论 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |