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 |