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 |