摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-17页 |
1.1 背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 材料的辐照损伤简介 | 第11-13页 |
1.2.1 碰撞过程的简化 | 第12页 |
1.2.2 级联碰撞 | 第12-13页 |
1.3 辐射损伤的国内外研究 | 第13-16页 |
1.4 本文研究内容 | 第16-17页 |
2 分子动力学模拟方法概述 | 第17-28页 |
2.1 分子动力学的基本原理 | 第17页 |
2.2 势函数 | 第17-20页 |
2.2.1 对势 | 第18页 |
2.2.2 多体势 | 第18-19页 |
2.2.3 ZBL势函数 | 第19-20页 |
2.3 分子运动方程的数值求解 | 第20-21页 |
2.4 系综原理 | 第21-23页 |
2.4.1 系综的分类 | 第22页 |
2.4.2 控温技术 | 第22-23页 |
2.5 边界条件 | 第23-24页 |
2.6 级联碰撞分子动力学模拟流程 | 第24-25页 |
2.7 辐照缺陷的识别 | 第25-26页 |
2.8 LAMMPS和OVITO简介 | 第26-27页 |
2.9 本章小结 | 第27-28页 |
3 不同Cr浓度的FeCr合金级联碰撞模拟 | 第28-43页 |
3.1 模型建立 | 第28-29页 |
3.2 级联碰撞过程模拟 | 第29-32页 |
3.3 不同Cr浓度对级联碰撞过程的影响 | 第32-42页 |
3.3.1 缺陷达到峰值的时间与峰值缺陷分析 | 第32-34页 |
3.3.2 残留缺陷分析 | 第34-38页 |
3.3.3 缺陷团簇分析 | 第38-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
4 不同Ni浓度的FeNi合金级联碰撞模拟 | 第43-58页 |
4.1 模型的建立 | 第43页 |
4.2 级联碰撞过程模拟 | 第43-44页 |
4.3 不同Ni浓度对FeNi合金级联碰撞过程的影响 | 第44-57页 |
4.3.1 达到峰值的时间与峰值缺陷分析 | 第44-49页 |
4.3.2 级联碰撞残留缺陷分析 | 第49-53页 |
4.3.3 缺陷团簇分析 | 第53-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
5 总结与展望 | 第58-61页 |
5.1 总结 | 第58-59页 |
5.2 展望 | 第59-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |