中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-10页 |
主要符号表 | 第10-11页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
·微纳米通道中流动条件下高分子动力特性的研究背景及意义 | 第11-13页 |
·微纳通道中流体流动特性的研究意义 | 第11-12页 |
·微纳通道中高分子流体动力特性的研究背景及意义 | 第12-13页 |
·分子动力学方法研究微纳通道中流动条件下高分子聚合物动力特性的研究现状 | 第13-15页 |
·微纳通道中流体流动的分子动力学方法模拟研究现状 | 第13-14页 |
·聚合物大分子在大空间流体作用下动力特性的分子动力学模拟研究现状 | 第14-15页 |
·本文研究目的和主要研究内容 | 第15-19页 |
·本文研究目的 | 第15-16页 |
·本文研究内容 | 第16-19页 |
2 分子动力学模拟方法基础 | 第19-31页 |
·分子动力学概论 | 第19-20页 |
·方法的物理原理 | 第19页 |
·方法的数值实现 | 第19-20页 |
·分子动力学方法 | 第20-29页 |
·分子动力学的微观原理 | 第20-26页 |
·分子动力学的宏观量统计平均原理 | 第26-29页 |
·本章小结 | 第29-31页 |
3 纳米通道中流体的平衡态分子动力学模拟 | 第31-45页 |
·纳米壁面的分类及主要理论 | 第31-32页 |
·模拟算法及细节 | 第32-34页 |
·模拟结果及分析 | 第34-44页 |
·通道宽度对流体密度分布的影响 | 第34-36页 |
·壁面效应对流体密度分布的影响 | 第36-40页 |
·系统平均密度对流体平均层密度分布的影响 | 第40-42页 |
·分子运动轨迹分析 | 第42-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
4 纳米通道中常外力驱动 POISEUILLE 流动的非平衡分子动力学模拟 | 第45-59页 |
·物理过程的描述 | 第45-46页 |
·常外力驱动POISEUILLE 流动中系统温度控制方法 | 第46-47页 |
·调整流体温度 | 第46-47页 |
·通过壁面散热的方法 | 第47页 |
·模拟算法及细节 | 第47-48页 |
·模拟结果及分析 | 第48-57页 |
·通道宽度对密度分布的影响 | 第48-50页 |
·不同外力作用下流体的流动 | 第50-53页 |
·不同壁面作用势下流体的流动 | 第53-55页 |
·不同系统密度时流体的流动 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
5 大空间中聚合链动力学特性的平衡态分子动力学模拟 | 第59-73页 |
·高分子聚合链模型基本原理及方法 | 第59-61页 |
·模拟算法及细节 | 第61-62页 |
·模拟结果及分析 | 第62-71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
6 纳通道中聚合链分子运动状态的平衡态分子动力学模拟 | 第73-85页 |
·模拟算法及细节 | 第73-74页 |
·模拟结果及分析 | 第74-83页 |
·壁面效应对静止流体中聚合链动力特性的影响 | 第74-77页 |
·通道宽度对静止流体中聚合链运动特性的影响 | 第77-80页 |
·不同键长静止流体中聚合链的动力特性 | 第80-83页 |
·本章小结 | 第83-85页 |
7 纳米通道中聚合链分子在常外力驱动 POISEUILLE 流下动力特性的非平衡态分子动力学模拟 | 第85-99页 |
·模拟算法及细节 | 第85-86页 |
·模拟结果及分析 | 第86-98页 |
·壁面效应对含聚合链流体动力特性的影响 | 第86-89页 |
·外力作用对含聚合链流体动力特性的影响 | 第89-93页 |
·通道宽度对聚合链运动特性的影响 | 第93-96页 |
·不同键长聚合链的动力特性比较 | 第96-98页 |
·本章小结 | 第98-99页 |
8 结论 | 第99-101页 |
·本文主要结论 | 第99-100页 |
·后续工作展望 | 第100-101页 |
致谢 | 第101-103页 |
参考文献 | 第103-109页 |
附录 | 第109页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第109页 |