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石墨烯和六方氮化硼界面热特性的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号表第15-16页
1 绪论第16-44页
    1.1 研究背景及意义第16-24页
        1.1.1 低维纳米材料第16-18页
        1.1.2 低维材料的热输运性质第18-23页
        1.1.3 低维材料的界面热特性第23-24页
    1.2 低维材料界面热特性的研究现状第24-42页
        1.2.1 界面热特性的实验测量第26-35页
        1.2.2 界面热特性的分子动力学模拟第35-41页
        1.2.3 存在的问题及挑战第41-42页
    1.3 本文的研究思想和内容第42-44页
2 低维纳米结构本征热导率的计算第44-66页
    2.1 引言第44页
    2.2 分子动力学的基本概念和关键技术第44-52页
    2.3 结构模型和计算方法第52-55页
    2.4 结果与讨论第55-59页
        2.4.1 尺寸特性第55-57页
        2.4.2 温度特性第57-59页
    2.5 压缩形变对纳米管热导率的影响第59-64页
        2.5.1 纳米管的力学行为第59-62页
        2.5.2 纳米管的热力耦合效应第62-64页
    2.6 本章小结第64-66页
3 石墨烯/六方氮化硼异质结构界面热阻(热导)的计算第66-87页
    3.1 引言第66页
    3.2 范德华异质结构的界面热阻第66-75页
        3.2.1 结构模型和计算方法第66-71页
        3.2.2 结果与讨论第71-75页
    3.3 平面异质结构的界面热导第75-85页
        3.3.1 结构模型和计算方法第75-81页
        3.3.2 结果与讨论第81-83页
        3.3.3 有效热导率的估算第83-85页
    3.4 本章小结第85-87页
4 石墨烯及六方氮化硼与衬底间界面热阻的计算第87-97页
    4.1 引言第87页
    4.2 结构模型和计算方法第87-89页
    4.3 结果与讨论第89-92页
    4.4 石墨烯晶界缺陷对界面热阻的影响第92-95页
        4.4.1 石墨烯的晶界结构第92-93页
        4.4.2 计算结果与分析第93-95页
    4.5 本章小结第95-97页
5 石墨烯及六方氮化硼与衬底间界面热阻的实验测量第97-121页
    5.1 引言第97页
    5.2 3ω方法的测试原理第97-106页
    5.3 实验系统的搭建第106-109页
    5.4 测试样品的制备第109-115页
    5.5 测试结果及分析第115-120页
    5.6 本章小结第120-121页
6 结论与展望第121-125页
    6.1 结论第121-123页
    6.2 创新点第123页
    6.3 展望第123-125页
参考文献第125-139页
附录A 参数化Tersoff势的势参数第139-142页
附录B L-J势参数的推导第142-143页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第143-144页
致谢第144-145页
作者简介第145页

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