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纳米孔隙中混合气体流动及边界滑移特性研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 研究背景第11-18页
        1.1.1 引言第11-12页
        1.1.2 微纳米尺度下气体流动区域的划分第12-14页
        1.1.3 微纳尺度下的速度滑移现象及其滑移边界条件第14-16页
        1.1.4 微纳尺度气体流动的研究方法第16-18页
    1.2 微纳通道中气体流动研究现状第18-22页
    1.3 论文主要研究内容第22-23页
第二章 分子动力学方法第23-37页
    2.1 原子间相互作用势函数第24-27页
    2.2 积分算法第27-31页
    2.3 近邻列表技术第31-32页
    2.4 时间步长的选取第32页
    2.5 周期性边界条件第32-33页
    2.6 温度控制方法第33-35页
    2.7 宏观量的计算第35-36页
    2.8 模型建立及结果后处理第36-37页
第三章 氮氧混合气体在纳米孔隙中流动及边界滑移特性第37-51页
    3.1 引言第37页
    3.2 模拟细节及参数设置第37-39页
    3.3 模拟结果分析与讨论第39-49页
        3.3.1 氮氧混合气体在纳米孔隙中的速度分布第39-42页
        3.3.2 气-固耦合作用强度对混合气体在纳米孔隙中流动的影响第42-43页
        3.3.3 平行板通道宽度对混合气体在纳米孔隙中流动的影响第43-46页
        3.3.4 氮氧混合比的变化对混合气体在纳米孔隙中流动的影响第46-48页
        3.3.5 氮氧混合气体在纳米孔隙中的Poiseuille流运动特性第48-49页
    3.4 本章小结第49-51页
第四章 多元混合气体在纳米孔隙中的流动特性第51-65页
    4.1 引言第51页
    4.2 模拟细节及参数设置第51-53页
    4.3 模拟结果分析与讨论第53-64页
        4.3.1 多元混合气体流动速度及密度分布第53-55页
        4.3.2 多元混合气体气-固耦合作用强度的影响第55-58页
        4.3.3 气体密度对混合气体流动特性的影响第58-60页
        4.3.4 通道宽度对纳米孔隙中多元混合气体流动的影响第60-61页
        4.3.5 二氧化碳配比对多元混合气体流动特性的影响第61-64页
    4.4 本章小结第64-65页
第五章 总结与展望第65-68页
    5.1 总结第65-66页
    5.2 工作展望第66-68页
参考文献第68-77页
致谢第77-78页
作者在攻读硕士期间发表的科研成果第78页

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