摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第14-42页 |
1.1 引言 | 第14-16页 |
1.2 低维纳米材料中声子输运理论 | 第16-26页 |
1.2.1 晶格振动、导热 | 第16-18页 |
1.2.2 Monte Carlo方法 | 第18页 |
1.2.3 Boltzmann输运方程方法 | 第18-20页 |
1.2.4 非平衡格林函数方法 | 第20-26页 |
1.3 低维纳米材料中声子输运性质的研究进展 | 第26-35页 |
1.3.1 碳纳米管 | 第26-28页 |
1.3.2 硅纳米线 | 第28-30页 |
1.3.3 石墨纳米带 | 第30-33页 |
1.3.4 六角硼氮纳米带 | 第33-35页 |
1.4 声子器件的研究进展 | 第35-40页 |
1.4.1 热二极管 | 第35-37页 |
1.4.2 热三极管 | 第37-38页 |
1.4.3 热存储器 | 第38-40页 |
1.5 本文的研究内容 | 第40-42页 |
第2章 理论方法 | 第42-54页 |
2.1 分子动力学的基本原理 | 第42-43页 |
2.2 运动方程积分方法 | 第43-44页 |
2.3 边界条件 | 第44-45页 |
2.4 常用势函数 | 第45-47页 |
2.4.1 Lennard-Jones势 | 第45页 |
2.4.2 Tersoff势 | 第45-46页 |
2.4.3 AIREBO势 | 第46-47页 |
2.4.4 EAM势 | 第47页 |
2.5 热导率的计算方法 | 第47-53页 |
2.5.1 平衡分子动力学模拟 | 第48-49页 |
2.5.2 非平衡分子动力学模拟 | 第49-51页 |
2.5.3 谱能密度方法 | 第51-53页 |
2.6 低维纳米材料热输运性质计算的软件介绍 | 第53-54页 |
第3章 石墨烯-氮化硼杂化纳米带热导率的应力调控 | 第54-64页 |
3.1 引言 | 第54-55页 |
3.2 模型和方法 | 第55-56页 |
3.3 计算结果和讨论 | 第56-63页 |
3.4 结论 | 第63-64页 |
第4章 石墨烯/氮化硼异质结中的热整流和负微分热阻现象 | 第64-76页 |
4.1 引言 | 第64-65页 |
4.2 模型和方法 | 第65-67页 |
4.3 计算结果和讨论 | 第67-74页 |
4.4 结论 | 第74-76页 |
第5章 石墨烯/氮化硼超晶格中的声波相干效应 | 第76-83页 |
5.1 引言 | 第76-77页 |
5.2 模型和方法 | 第77-78页 |
5.3 计算结果和讨论 | 第78-82页 |
5.4 结论 | 第82-83页 |
第6章 局域共振机制下的石墨炔纳米管超低热导率 | 第83-94页 |
6.1 引言 | 第83-84页 |
6.2 模型和方法 | 第84-85页 |
6.3 计算结果和讨论 | 第85-92页 |
6.4 结论 | 第92-94页 |
结论 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-114页 |
附录A 攻读学位期间发表的学术论文 | 第114-115页 |
附录B 攻读学位期间参与的科研项目 | 第115-116页 |
致谢 | 第116页 |