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黑磷片自组装成纳米管的分子动力学模拟

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 研究背景及方法第10-28页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 黑磷简介第11-12页
    1.3 黑磷的结构第12-14页
    1.4 黑磷的制备第14-16页
        1.4.1 机械分离法第15页
        1.4.2 液相剥离法第15-16页
        1.4.3 脉冲激光沉积法第16页
    1.5 黑磷的性能及应用第16-19页
        1.5.1 电学性能第16-18页
        1.5.2 光学性能第18-19页
    1.6 黑磷纳米管第19-25页
        1.6.1 碳纳米管的结构第19-22页
        1.6.2 黑磷纳米管的结构及性能第22-25页
    1.7 自组装的有关研究第25-27页
    1.8 本论文的主要研究内容第27-28页
第二章 分子动力学方法第28-36页
    2.1 分子动力学基本原理第28-29页
    2.2 原子间势函数第29-32页
        2.2.1 Lennard-Jones势第29-31页
        2.2.2 AIREBO势第31-32页
        2.2.3 Stillinger-Weber势第32页
    2.3 能量最小化第32-33页
    2.4 系综及其控制方法第33-34页
    2.5 分子动力学计算步骤第34-36页
第三章 低温下黑磷纳米带沿碳纳米管卷曲成管分子动力学研究第36-48页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 计算模型和方法第37-41页
        3.2.1 计算模型第37-39页
        3.2.2 计算设置第39页
        3.2.3 机理揭示第39-41页
    3.3 计算结果与讨论第41-47页
        3.3.1 在8K超低温度下卷绕黑磷带第41-43页
        3.3.2 黑磷带卷绕温度≥50K第43-45页
        3.3.3 当黑磷带长于L_p时可否成功卷曲第45-47页
    3.4 结论第47-48页
第四章 外加黑磷片对黑磷纳米带的自组装的影响第48-59页
    4.1 引言第48页
    4.2 计算模型和方法第48-52页
        4.2.1 计算模型第48-49页
        4.2.2 计算设置第49-51页
        4.2.3 机理揭示第51-52页
    4.3 结果和讨论第52-58页
        4.3.1 不同N值下外部堵塞系统第52-54页
        4.3.2 不同N值下内部堵塞系统第54-58页
    4.4 结论第58-59页
第五章 总结与展望第59-60页
    5.1 总结第59页
    5.2 展望第59-60页
参考文献第60-69页
致谢第69-71页
作者简介第71页
攻读硕士学位期间发表论文情况第71页

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