摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 课题来源及研究的背景和意义 | 第11-13页 |
1.1.1 课题来源 | 第11页 |
1.1.2 课题的研究背景 | 第11-13页 |
1.1.3 课题的研究意义 | 第13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-19页 |
1.2.1 表面微纳结构形貌对激光损伤的影响 | 第14-16页 |
1.2.2 固体颗粒污染物对激光损伤的影响 | 第16-17页 |
1.2.3 表面有机物污染物吸附脱附及其诱导激光损伤 | 第17-19页 |
1.3 本课题的主要研究内容 | 第19-20页 |
第2章 脉冲激光与典型微纳结构相互作用 | 第20-37页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 Al_2O_3表面缺陷结构类型 | 第20-22页 |
2.3 激光与物质相互作用理论基础 | 第22-24页 |
2.3.1 激光辐照时的温度场 | 第22-23页 |
2.3.2 激光辐照时的应力场 | 第23-24页 |
2.4 脉冲激光与Al_2O_3表面作用仿真 | 第24-34页 |
2.4.1 激光与材料参数的测量与设置 | 第24-26页 |
2.4.2 理想表面激光作用仿真 | 第26-28页 |
2.4.3 矩形槽结构表面激光作用仿真 | 第28-32页 |
2.4.4 锯齿槽结构表面激光作用仿真 | 第32-34页 |
2.5 不同类型微结构对比 | 第34-35页 |
2.6 本章小结 | 第35-37页 |
第3章 固态颗粒污染物对材料激光损伤的影响 | 第37-60页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 污染物的来源与分类 | 第37-38页 |
3.3 杂质污染物吸收理论 | 第38-42页 |
3.3.1 温度场理论模型 | 第39-40页 |
3.3.2 应力场理论模型 | 第40-42页 |
3.4 杂质污染物诱导损伤温度分布有限元仿真 | 第42-51页 |
3.4.1 污染物种类对温度分布的影响 | 第42-48页 |
3.4.2 污染物尺寸对温度分布的影响 | 第48-51页 |
3.5 杂质诱导损伤应力分布有限元仿真 | 第51-58页 |
3.5.1 激光能量对应力的影响 | 第51-53页 |
3.5.2 不同杂质类型对应力的影响 | 第53-56页 |
3.5.3 杂质半径对应力分布的影响 | 第56-57页 |
3.5.4 杂质深度对应力分布的影响 | 第57-58页 |
3.6 本章小结 | 第58-60页 |
第4章 有机污染物的吸附脱附机理及其残留对激光损伤的影响 | 第60-84页 |
4.1 引言 | 第60页 |
4.2 分子动力学方法与仿真模型的建立 | 第60-62页 |
4.3 Al_2O_3表面油污的吸附仿真与结果分析 | 第62-72页 |
4.3.1 OPLS与CLAFF力场及其参数确定 | 第62-63页 |
4.3.2 不同氧化铝表面的吸附模型建立 | 第63-64页 |
4.3.3 氧化铝表面的有机物吸附过程分析 | 第64-65页 |
4.3.4 不同结构的氧化铝表面的有机物吸附过程分析 | 第65-72页 |
4.4 Al_2O_3表面油污的脱附仿真与结果分析 | 第72-81页 |
4.4.1 Al_2O_3表面油污脱附建模 | 第72-73页 |
4.4.2 理想Al_2O_3平面油分子在水介质下的脱附过程 | 第73-75页 |
4.4.3 不同结构表面油分子在水介质下的脱附分析 | 第75-81页 |
4.5 有机污染物对氧化铝的抗激光损伤能力的影响 | 第81-83页 |
4.6 本章小结 | 第83-84页 |
第5章 不同表面形貌的氧化铝激光损伤实验及验证 | 第84-95页 |
5.1 引言 | 第84页 |
5.2 样品制备及实验方法 | 第84-85页 |
5.3 锯齿槽结构在激光作用下的损伤实验 | 第85-87页 |
5.4 表面抛光前后激光损伤对比实验 | 第87-88页 |
5.4.1 实验步骤 | 第87页 |
5.4.2 实验结果及分析 | 第87-88页 |
5.5 不同粗糙度表面的激光损伤实验 | 第88-93页 |
5.5.1 不同形貌样品制备与表面形貌检测 | 第88-91页 |
5.5.2 实验结果分析 | 第91-93页 |
5.6 本章小结 | 第93-95页 |
结论 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-102页 |
攻读学位期间发表论文及其它成果 | 第102-104页 |
致谢 | 第104页 |