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扭转下的银纳米线的分子动力学模拟

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 选题的背景第9页
    1.2 纳米材料的发展第9-12页
    1.3 分子动力学模拟的研究与发展第12-13页
    1.4 研究现状第13-17页
        1.4.1 国外研究现状第14-15页
        1.4.2 国内研究进展第15-17页
    1.5 论文主要研究内容第17-18页
第2章 分子动力学模拟的基本原理第18-32页
    2.1 基本原理与方法第18-19页
    2.2 积分算法第19-21页
        2.2.1 Verlet算法第19-20页
        2.2.2 Velocity-Verlet算法第20页
        2.2.3 Leap-frog算法第20页
        2.2.4 Beeman算法第20-21页
        2.2.5 Gear算法第21页
        2.2.6 Rahman算法第21页
    2.3 原子间相互作用势第21-23页
        2.3.1 对势第21-22页
        2.3.2 Morse势第22页
        2.3.3 多体势第22-23页
    2.4 边界条件第23-24页
        2.4.1 周期性边界条件第23-24页
        2.4.2 非周期边界条件第24页
    2.5 初始条件第24页
    2.6 平衡系统的控制方法第24-27页
        2.6.1 调温方法第24-26页
        2.6.2 调压技术第26-27页
    2.7 本文分子动力学的计算机实现第27-31页
        2.7.1 本文所选用的势函数第28-29页
        2.7.2 截断半径的优化算法第29-31页
    2.8 本章小结第31-32页
第3章 扭转载荷作用下的单晶银原子[100]的力学性能分析第32-41页
    3.1 单晶银原子模型的建立第32页
    3.2 单晶银原子晶格的识别第32-33页
    3.3 单晶银原子的单位标定第33-34页
    3.4 初始参数的设定第34-35页
    3.5 单晶银[100]纳米线扭转作用下的力学分析第35-39页
    3.6 本章小结第39-41页
第4章 温度效应和尺寸以及扭转角速度对银原子纳米线力学性能的影响第41-55页
    4.1 温度对银原子纳米线力学性能的影响第41-45页
    4.2 扭转角速度对银[100]纳米线扭转力学性能的影响第45-47页
    4.3 尺寸对银[100]纳米线的力学性能的影响第47-53页
        4.3.1 长度对银[100]纳米线的力学性能的影响第47-50页
        4.3.2 横截面积对银[100]纳米线的力学性能的影响第50-53页
    4.4 银纳米线在极端加载下的扭转变形行为第53-54页
    4.5 本章小结第54-55页
结论第55-56页
参考文献第56-60页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的研究成果第60-61页
致谢第61页

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