基于分子尺度计算方法的单层二硫化钼力学性质研究
摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1.绪论 | 第8-18页 |
1.1 纳米科技与纳米材料概述 | 第8-10页 |
1.2 纳米材料力学性质的研究 | 第10-11页 |
1.3 二维纳米尺度材料简介 | 第11-13页 |
1.4 二硫化钼的分子结构与性质 | 第13-16页 |
1.5 本文的选题背景及研究内容 | 第16-18页 |
2.力学行为分析的分子尺度计算方法 | 第18-29页 |
2.1 引言 | 第18-19页 |
2.2 分子力学方法 | 第19-24页 |
2.2.1 基本思想 | 第19-20页 |
2.2.2 分子力场的概念及普遍特征 | 第20-23页 |
2.2.3 分子力学的计算思路 | 第23-24页 |
2.3 分子动力学方法 | 第24-28页 |
2.3.1 基本原理 | 第24页 |
2.3.2 时间积分算法及时间步长 | 第24-25页 |
2.3.3 势能函数 | 第25-26页 |
2.3.4 边界条件 | 第26-27页 |
2.3.5 系综 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
3.单层二硫化钼的拉伸力学性能研究 | 第29-46页 |
3.1 拉伸行为的分子力学理论模型 | 第29-36页 |
3.1.1 四个相对独立变量模型 | 第29-32页 |
3.1.2 弹性模量和泊松比 | 第32-36页 |
3.2 拉伸行为的分子动力学数值模拟 | 第36-41页 |
3.2.1 单层二硫化钼结构模型的建立 | 第37-40页 |
3.2.2 模拟细节与参数设定 | 第40-41页 |
3.3 结果分析 | 第41-45页 |
3.4 本章小节 | 第45-46页 |
4.单层二硫化钼的剪切力学性能研究 | 第46-58页 |
4.1 剪切行为的分子力学理论模型 | 第46-53页 |
4.1.1 六个相对独立变量模型 | 第46-48页 |
4.1.2 剪切模量 | 第48-53页 |
4.2 剪切行为的分子动力学数值模拟 | 第53-55页 |
4.2.1 模拟细节及参数设置 | 第53-54页 |
4.2.2 数据后处理 | 第54-55页 |
4.3 结果分析 | 第55-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-58页 |
结论 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-69页 |