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等离子体辅助制备纳米材料理论模拟研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-8页
目录第8-11页
表格索引第11-12页
插图索引第12-13页
主要符号对照表第13-14页
第一章 绪论第14-24页
   ·纳米材料第14-20页
     ·纳米材料特性第14页
     ·纳米材料应用前景第14-17页
     ·纳米材料的制备第17-20页
   ·液相大气压微等离子体第20-23页
     ·大气压微等离子体介绍第20-22页
     ·在液体中或在液体界面形成等离子体第22页
     ·液相微等离子体技术的应用第22-23页
   ·本文研究内容和研究目的第23-24页
第二章 在 graphene 上气相沉积 Si/C 量子点第24-46页
   ·背景第24-25页
     ·graphene第24页
     ·SiC第24-25页
     ·在 graphene 上沉积 SiC 量子点第25页
   ·模型介绍及数值参数第25-32页
     ·迁移方程第25-28页
     ·第一性原理计算 Si/C 原子势垒第28页
     ·迁移能和结合能的计算第28-32页
   ·模拟结果与讨论第32-45页
     ·沉积条件和参数第32页
     ·Si 量子点在 graphene 上的沉积结果第32-38页
     ·C 量子点在 graphene 上沉积的模拟结果第38-43页
     ·SiC 量子点在 graphene 上的沉积模拟结果第43-45页
   ·本章小结第45-46页
第三章 水溶液中微放电气体层模拟第46-63页
   ·简介第46-47页
   ·模型与计算方法第47-52页
     ·概述第47-48页
     ·理论模型第48-49页
     ·材料系数第49页
     ·NaCl 水溶液的特性第49-51页
     ·边界条件第51-52页
     ·生成网格第52页
     ·数值求瞬态解第52页
   ·结果与讨论第52-61页
     ·2维温度和电势分布第52-54页
     ·电场随时间的演化第54-58页
     ·电流密度随时间演化第58-61页
     ·能流密度随时间的演变第61页
     ·模拟结果概要第61页
   ·本章小结第61-63页
全文总结和展望第63-65页
参考文献第65-74页
致谢第74-75页
攻读学位期间发表的学术论文目录第75-76页
攻读硕士学位期间申请的发明专利第76-77页
攻读学位期间参与的项目第77页

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