摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 引言 | 第18-46页 |
1.1 绪论 | 第18页 |
1.2 纳米流体力学 | 第18-35页 |
1.2.1 纳米通道中水的聚集态结构及性质 | 第20-22页 |
1.2.2 壁面滑移和流动加速现象 | 第22-27页 |
1.2.3 纳米受限流体通量模型 | 第27-30页 |
1.2.4 纳米通道中的毛细现象 | 第30-32页 |
1.2.5 复杂壁面间纳米受限流体的理论描述 | 第32-35页 |
1.3 纳米受限流体数值模拟方法 | 第35-42页 |
1.3.1 分子动力学 | 第36-39页 |
1.3.2 耗散粒子动力学 | 第39-41页 |
1.3.3 多尺度耦合数值模拟方法 | 第41-42页 |
1.4 本课题研究内容 | 第42-46页 |
1.4.1 纳米受限流体结构及流动性质的DPD模拟研究 | 第43页 |
1.4.2 纳米受限流体的滑移距离及通量模型 | 第43-44页 |
1.4.3 纳米通道中流体毛细输运过程的MD模拟研究 | 第44页 |
1.4.4 MD-DPD耦合方法的开发及应用 | 第44-46页 |
第2章 纳米受限流体结构及流动特性的DPD模拟研究 | 第46-70页 |
2.1 引言 | 第46-48页 |
2.2 模型与模拟参数 | 第48-51页 |
2.3 模拟结果与讨论 | 第51-63页 |
2.3.1 纳米受限流体的密度分布 | 第51-56页 |
2.3.2 纳米受限流体的速度分布 | 第56-59页 |
2.3.3 纳米受限流体的通量 | 第59-62页 |
2.3.4 DPD模拟的量纲分析 | 第62-63页 |
2.4 纳米受限流体阻力分析 | 第63-68页 |
2.5 本章小结 | 第68-70页 |
第3章 纳米受限流体的滑移距离及通量模型 | 第70-88页 |
3.1 引言 | 第70-71页 |
3.2 理论推导基础 | 第71-73页 |
3.3 速度分布及表观滑移距离模型 | 第73-75页 |
3.3.1 狭缝体系 | 第73-74页 |
3.3.2 纳米管体系 | 第74-75页 |
3.4 通量模型 | 第75-83页 |
3.4.1 狭缝体系 | 第76-78页 |
3.4.2 圆管体系 | 第78-79页 |
3.4.3 强受限空间下的活塞流模型 | 第79-80页 |
3.4.4 模型的验证 | 第80-83页 |
3.5 表观滑移距离模型 | 第83-86页 |
3.5.1 模型的推导 | 第83-85页 |
3.5.2 模型的验证 | 第85-86页 |
3.6 本章小结 | 第86-88页 |
第4章 纳米通道中流体毛细输运过程的MD模拟 | 第88-108页 |
4.1 引言 | 第88-90页 |
4.2 分子动力学模型 | 第90-92页 |
4.3 纳米通道毛细理论的修正 | 第92-93页 |
4.4 层状石墨烯膜体系模拟结果与讨论 | 第93-101页 |
4.4.1 水的毛细、蒸发过程及过程控制步骤 | 第93-96页 |
4.4.2 壁面修饰对毛细—蒸发过程的影响 | 第96-99页 |
4.4.3 流体二极管现象机理分析 | 第99-101页 |
4.5 碳纳米管内毛细流动的MD模拟研究 | 第101-106页 |
4.5.1 水在碳纳米管中毛细浸入过程分析 | 第101-105页 |
4.5.2 碳纳米管中的流体二极管现象 | 第105-106页 |
4.6 本章小结 | 第106-108页 |
第5章 MD-DPD耦合算法的开发及应用 | 第108-132页 |
5.1 引言 | 第108-109页 |
5.2 数学模型 | 第109-117页 |
5.2.1 分子动力学计算区域 | 第110-114页 |
5.2.2 MD-DPD方法量纲分析 | 第114-116页 |
5.2.3 两方法的耦合 | 第116-117页 |
5.3 MD-DPD耦合方法的验证 | 第117-120页 |
5.4 MD-DPD耦合方法在接枝聚合物刷体系的应用 | 第120-124页 |
5.5 MD-DPD耦合方法在EGL体系中的应用 | 第124-129页 |
5.6 本章小结 | 第129-132页 |
第6章 结论与展望 | 第132-136页 |
6.1 结论 | 第132-133页 |
6.2 创新之处 | 第133-134页 |
6.3 展望 | 第134-136页 |
参考文献 | 第136-150页 |
致谢 | 第150-152页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第152-153页 |