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微纳结构及污染物对Al2O3表面激光损伤的影响研究

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

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