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功能化石墨烯—水界面的微观热输运性质研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
符号说明表第15-16页
第1章 引言第16-28页
    1.1 研究背景第16-20页
        1.1.1 石墨烯第16-18页
        1.1.2 功能化石墨烯第18-20页
        1.1.3 功能化石墨烯在性能上的提升第20页
    1.2 界面热输运性质的研究现状第20-26页
        1.2.1 界面热导的发现与传统理论模型第20-21页
        1.2.2 界面热导的模拟与测试方法研究现状第21-24页
        1.2.3 石墨烯-水系统的界面热输运性质上的研究现状第24-25页
        1.2.4 功能化石墨烯在石墨烯/复合材料界面热输运性质上的研究现状第25-26页
    1.3 本文研究内容第26-28页
第2章 热输运性质的计算模拟方法第28-42页
    2.1 热输运性质模拟方法的发展第28-29页
        2.1.1 玻尔兹曼输运方程及其应用第28-29页
        2.1.2 非平衡格林函数法第29页
    2.2 热导率的分子动力学模拟方法第29-34页
        2.2.1 平衡分子动力学方法第30-31页
        2.2.2 非平衡分子动力学方法第31-33页
        2.2.3 低温段量子修正第33-34页
    2.3 非平衡分子动力学模拟的计算第34-39页
        2.3.1 基本原理及流程第34-35页
        2.3.2 原子间势能第35-36页
        2.3.3 运动积分算法第36-37页
        2.3.4 边界条件第37-38页
        2.3.5 系统的系综分类第38页
        2.3.6 温度调节方法第38-39页
    2.4 本章小结第39-42页
第3章 烷烃功能化石墨烯-水界面热导的分子动力学模拟第42-54页
    3.1 建模过程第42-45页
        3.1.1 建模与模拟细节第42-44页
        3.1.2 系统测试第44-45页
    3.2 本征石墨烯-水界面热导的计算结果第45-46页
    3.3 烷烃功能化石墨烯-水界面热导的提升与规律分析第46-49页
        3.3.1 链长对烷烃功能化石墨烯-水界面热导的影响第47-48页
        3.3.2 浓度对烷烃功能化石墨烯-水界面热导的影响第48-49页
    3.4 烷烃功能化对石墨烯层面内热导率的影响第49-51页
    3.5 本章小结第51-54页
第4章 烷烃功能化石墨烯-水界面的声子输运与其他分析第54-66页
    4.1 理论基础第54-56页
        4.1.1 声子动力学理论与热导率第54-56页
        4.1.2 声子态密度的分析方法第56页
    4.2 烷烃功能化石墨烯-水系统的声子态密度分析第56-61页
        4.2.1 本征石墨烯、水、烷烃链与烷烃功能化石墨烯的声子态密度对比与原子成键分析第57-58页
        4.2.2 烷烃功能化石墨烯-水系统的声子态密度及能量随链长的变化第58-60页
        4.2.3 烷烃功能化石墨烯-水系统的声子态密度及能量随浓度的变化第60-61页
    4.3 烷烃功能化石墨烯的表面构造对系统界面热输运的影响第61-63页
    4.4 本章小结第63-66页
第5章 亲水基团对烷烃功能化石墨烯-水界面系统的促进作用第66-80页
    5.1 基团的亲疏水性对固-水界面热导的影响第66页
    5.2 对烷烃功能化基团末端亲水修饰对功能化石墨烯-水界面热导的提升第66-71页
    5.3 对烷烃功能化基团的复杂亲水修饰对功能化石墨烯-水界面热导的提升第71-77页
        5.3.1 复杂亲水修饰的烷烃功能化基团模型的构建第71-72页
        5.3.2 不同链长情况下的FG-PVA与FG-PAA对功能化石墨烯-水界面热导的提升第72-75页
        5.3.3 不同浓度情况下的FG-PVA与FG-PAA对功能化石墨烯-水界面热导的提升第75-77页
    5.4 本章小结第77-80页
第6章 总结与展望第80-84页
    6.1 结论第80-81页
    6.2 本文创新点第81页
    6.3 展望第81-84页
参考文献第84-96页
致谢第96-98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98页

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