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纳米流体传递特性的分子动力学模拟

摘要第4-5页
Abstract第5页
引言第8-9页
1 文献综述第9-14页
    1.1 纳米流体传递特性的实验研究第9-10页
    1.2 纳米流体传递特性的分子动力学模拟第10-14页
2 分子动力学方法第14-26页
    2.1 分子动力学模拟方法简介第14页
    2.2 分子动力学计算的基本原理第14-15页
    2.3 牛顿运动方程的数值解法第15-18页
        2.3.1 Verlet算法第15-16页
        2.3.2 跳蛙算法(leap frog method)第16页
        2.3.3 Beeman算法第16-17页
        2.3.4 Gear算法第17-18页
    2.4 力场简述第18页
    2.5 力场作用的一般形式第18-20页
        2.5.1 Lennard-Jones势能第18-19页
        2.5.2 混合规则第19页
        2.5.3 键伸缩势能第19页
        2.5.4 键角弯曲势能第19-20页
        2.5.5 库伦作用势能第20页
        2.5.6 水常用的势能函数第20页
    2.6 周期性边界与最近镜像第20-22页
    2.7 分子动力学模拟计算所用工具第22页
    2.8 分子动力学模拟的一般步骤第22-26页
        2.8.1 初始设定第23页
        2.8.2 平衡过程第23-24页
        2.8.3 物理量的统计计算第24-26页
3 氩基纳米流体传递特性的模拟第26-47页
    3.1 模型建立与初始设定第26-27页
    3.2 液氩传递特性的模拟第27-29页
    3.3 纳米颗粒体积分数的影响第29-32页
    3.4 纳米颗粒直径的影响第32-34页
    3.5 纳米颗粒数量的影响第34-36页
    3.6 纳米颗粒势能参数的影响第36-38页
    3.7 纳米流体热导率高于模型预测值的原因第38-43页
        3.7.1 径向分布函数第39-41页
        3.7.2 纳米颗粒表面的氩原子数密度第41-43页
    3.8 热导率组成项的数值分析第43-46页
    3.9 本章小结第46-47页
4 水基纳米流体传递特性的模拟第47-61页
    4.1 模型建立与模拟参数的考察第47-52页
    4.2 水的传递特性的模拟第52-55页
    4.3 纳米颗粒体积分数的影响第55-57页
    4.4 温度的影响第57-59页
    4.5 纳米颗粒势能参数的影响第59-60页
    4.6 本章小结第60-61页
结论第61-62页
参考文献第62-68页
致谢第68-69页

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