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MoS2纳米摩擦特性及其调制和金属表面扩散的理论研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 引言第12-26页
    1.1 表面科学与摩擦学发展简述第12-15页
        1.1.1 表面科学发展简述第12-13页
        1.1.2 摩擦学发展简述第13-15页
    1.2 纳米摩擦学研究进展第15-20页
        1.2.1 纳米摩擦学研究范畴及意义第15-16页
        1.2.2 纳米摩擦学的几个研究模型第16-18页
        1.2.3 纳米摩擦学的几个热门的研究课题第18-20页
    1.3 固体润滑剂纳米摩擦学研究意义及进展第20-22页
        1.3.1 固体润滑剂研究概述第20-21页
        1.3.2 层状MoS2纳米摩擦学研究进展第21-22页
    1.4 金属小团簇表面扩散的研究意义及进展第22-23页
    1.5 表面扩散和纳米摩擦的研究方法概述第23-24页
        1.5.1 实验研究方法第23页
        1.5.2 理论方法第23-24页
    1.6 本论文研究的主要内容第24-26页
2 理论基础与计算方法第26-41页
    2.1 密度泛函理论(Density Founctional Theory, DFT)第26-36页
        2.1.1 密度泛函理论的基本原理第26-28页
        2.1.2 Born-oppenheimer绝热近似第28-29页
        2.1.3 Hartree-Fock近似第29-30页
        2.1.4 交换-关联泛函第30-31页
        2.1.5 能带的一些计算方法第31-34页
        2.1.6 原子尺度摩擦的第一性原理理论第34-36页
    2.2 分子动力学方法第36-41页
        2.2.1 系综第36页
        2.2.2 分子动力学的基本方程第36-37页
        2.2.3 分子动力学的基本算法第37-39页
        2.2.4 原子间相互作用势第39-41页
3 层内应变对MoS2摩擦特性调制的第一性原理研究第41-53页
    3.1 背景介绍第41-42页
    3.2 计算方法第42-45页
    3.3 结果与讨论第45-52页
    3.4 小结第52-53页
4 电场对MoS2摩擦特性影响的第一性原理研究第53-66页
    4.1 背景介绍第53-55页
    4.2 计算方法第55-57页
    4.3 结果与讨论第57-65页
    4.4 小结第65-66页
5 Fe表面增原子和空位自扩散的分子动力学模拟第66-77页
    5.1 背景介绍第66-67页
    5.2 计算方法第67-68页
    5.3 结果与讨论第68-76页
    5.4 小结第76-77页
6 小Cu团簇在Ag(111)表面扩散的分子动力学模拟第77-89页
    6.1 背景介绍第77页
    6.2 计算方法第77-78页
    6.3 结果与讨论第78-88页
    6.4 小结第88-89页
7 总结及展望第89-90页
参考文献第90-100页
攻读博士期间发表的学术论文与研究成果第100-101页
致谢第101页

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