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碳纳米材料表面液滴的润湿性

摘要第11-13页
ABSTRACT第13-15页
本文的创新点第16-17页
第一章 绪论第17-43页
    1.1 前言第17-18页
    1.2 润湿机理第18-21页
        1.2.1 表面张力与接触角第18-19页
        1.2.2 经典的Wenzel和Cassie润湿模型第19-21页
    1.3 材料表面的润湿现象第21-29页
        1.3.1 自然界中的润湿现象第21-23页
        1.3.2 碳纳米材料表面的润湿性第23-24页
        1.3.3 金属液滴的反润湿现象第24-27页
        1.3.4 润湿性的控制第27-29页
    1.4 液滴的形态演变第29-32页
        1.4.1 自相似理论第29-31页
        1.4.2 液滴的断裂与融合第31-32页
        1.4.3 液滴喷射技术第32页
    1.5 本课题的研究意义和主要研究内容第32-33页
    参考文献第33-43页
第二章 研究方法第43-59页
    2.1 引言第43-44页
    2.2 分子动力学方法基本理论第44-52页
        2.2.1 势函数第45-49页
        2.2.2 Velocity-Verlet算法第49-50页
        2.2.3 边界条件第50-51页
        2.2.4 系综第51-52页
    2.3 分析方法第52-53页
        2.3.1 密度分布函数第52-53页
        2.3.2 均方位移第53页
    参考文献第53-59页
第三章 纳米柱修饰石墨烯表面铜液滴的反润湿性第59-73页
    3.1 引言第59页
    3.2 模型构建与模拟过程第59-61页
    3.3 结果与讨论第61-69页
        3.3.1 碳纳米材料表面的反润湿现象第61-64页
        3.3.2 碳纳米材料表面微结构对其反润湿性的影响第64-66页
        3.3.3 铜液膜初始形状对碳纳米材料表面反润湿性的影响第66-68页
        3.3.4 温度对碳纳米材料表面反润湿性的影响第68-69页
    3.4 本章小结第69-70页
    参考文献第70-73页
第四章 铜液膜在碳纳米材料表面反常的融合行为第73-89页
    4.1 引言第73页
    4.2 模型构建与模拟过程第73-74页
    4.3 结果与讨论第74-85页
        4.3.1 铜液膜在石墨烯表面反常的融合行为第75-78页
        4.3.2 铜液膜在碳纳米管表面反常的融合行为第78-80页
        4.3.3 碳纳米材料表面铜原子的扩散性第80-83页
        4.3.4 液滴的液态结构演变及液桥自相似性第83-85页
    4.4 本章小结第85页
    参考文献第85-89页
第五章 受限空间中铜液滴润湿性及铜液膜自发融合行为第89-107页
    5.1 引言第89页
    5.2 模型构建与模拟过程第89-91页
    5.3 结果与讨论第91-101页
        5.3.1 受限空间中铜液滴的润湿性第91-96页
        5.3.2 受限空间中铜液滴的反润湿性第96-97页
        5.3.3 受限空间中铜液膜的自发融合行为第97-100页
        5.3.4 初始条件对铜液膜自发融合行为的影响第100-101页
    5.4 本章小结第101-102页
    参考文献第102-107页
第六章 缺陷石墨烯表面水滴的润湿性及界面性质第107-121页
    6.1 引言第107页
    6.2 模型构建与模拟过程第107-109页
    6.3 结果的分析与讨论第109-116页
        6.3.1 石墨烯的润湿性第109-113页
        6.3.2 水分子的扩散性第113-114页
        6.3.3 水-石墨烯固液界面结构第114-116页
    6.4 本章小结第116页
    参考文献第116-121页
第七章 总结与展望第121-123页
    7.1 结论第121-122页
    7.2 展望第122-123页
致谢第123-125页
附录第125-127页
外文文章第127-161页
附件第161页

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