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准一维杂化纳米结构声子输运的分子动力学研究

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

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