低维纳米材料拉伸性能及断裂机制的分子动力学研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第11-26页 |
1.1 纳米材料及其分类 | 第11-16页 |
1.1.1 零维纳米材料 | 第11-13页 |
1.1.2 一维纳米材料 | 第13-14页 |
1.1.3 二维材料 | 第14-15页 |
1.1.4 三维纳米材料 | 第15-16页 |
1.2 材料的结构缺陷及其运动 | 第16-21页 |
1.2.1 点缺陷 | 第16-18页 |
1.2.2 位错 | 第18-19页 |
1.2.3 晶界和相界 | 第19-20页 |
1.2.4 体缺陷 | 第20-21页 |
1.3 纳米材料的力学性质 | 第21-24页 |
1.3.1 应力-应变曲线 | 第21-22页 |
1.3.2 弹性形变 | 第22页 |
1.3.3 塑性形变 | 第22-23页 |
1.3.4 材料的断裂 | 第23-24页 |
1.4 本文研究的主要内容和目的 | 第24-26页 |
2 分子动力学理论及其分析方法 | 第26-32页 |
2.1 分子动力学方法 | 第26-30页 |
2.1.1 分子动力学数值求解 | 第26-28页 |
2.1.2 边界条件 | 第28页 |
2.1.3 势函数 | 第28-30页 |
2.1.4 系综 | 第30页 |
2.2 应力分析 | 第30-31页 |
2.3 结构分析 | 第31-32页 |
3 晶界对磷烯断裂行为的影响 | 第32-51页 |
3.1 研究背景 | 第32-34页 |
3.2 模拟方法 | 第34-35页 |
3.3 模拟结果分析 | 第35-49页 |
3.3.1 断裂机制 | 第35-40页 |
3.3.2 温度对磷烯断裂过程的影响 | 第40-46页 |
3.3.3 拉伸速率对断裂行为的影响 | 第46-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
4 体缺陷对铜纳米线断裂行为的影响 | 第51-61页 |
4.1 研究背景 | 第51-52页 |
4.2 模拟方法 | 第52页 |
4.3 模拟结果分析 | 第52-59页 |
4.3.1 应力应变曲线分析 | 第52-54页 |
4.3.2 杨氏模量和断裂应变分析 | 第54-56页 |
4.3.3 拉伸过程中的结构分析 | 第56-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-61页 |
5 结论和展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
个人简历 | 第69-70页 |
硕士期间发表的论文 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |