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纳米结构Mo与FeAl单轴拉伸特性的分子动力学模拟

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
插图索引第12-17页
附表索引第17-18页
第1章 绪论第18-33页
   ·研究背景第18-20页
     ·纳米材料的特殊性能使其成为全球研究热点第18-19页
     ·器件微型化和高度集成化引发研究一维材料特性的热潮第19-20页
     ·计算机模拟研究材料特性的强有力手段第20页
   ·三维纳米晶力学性能研究现状第20-29页
     ·强度(硬度)第21-23页
     ·塑性和超塑性第23-24页
     ·应变率效应第24-26页
     ·断裂第26-27页
     ·分子动力学模拟第27-29页
   ·纳米丝力学性能研究现状第29-31页
   ·本研究工作的目的和意义第31-32页
   ·本文研究内容第32-33页
第2章 理论模型与计算方法第33-43页
   ·MAEAM模型第33-35页
   ·应力模型第35-36页
   ·纳米晶体初始位形的构建第36-38页
   ·分子动力学方法及分析技术第38-41页
     ·系综以及控温方法第38-39页
     ·有限差分方法第39页
     ·分析技术第39-41页
   ·本文分子动力学方法细节第41-42页
   ·本章小结第42-43页
第3章 纳米晶体Au与Mo拉伸力学性能的研究第43-64页
   ·引言第43页
   ·fcc结构Au纳米晶体的结构和力学性能第43-50页
     ·Au纳米晶体结构分析第44-47页
     ·Au纳米晶体结合能第47-48页
     ·Au纳米晶体的力学性能第48-50页
   ·bcc结构Mo纳米晶体的力学性能和形变行为第50-62页
     ·Mo纳米晶体的力学性能:弹性和塑性行为第51-55页
     ·Mo纳米晶体的形变机制第55-57页
     ·Mo纳米晶体应力引起的相变第57-59页
     ·Mo纳米晶体的断裂第59-62页
   ·本章小结第62-64页
第4章 Mo纳米丝拉伸力学性能的研究第64-84页
   ·引言第64页
   ·多晶Mo纳米丝轴向拉伸的模拟研究第64-77页
     ·尺寸效应第64-71页
     ·应变率效应第71-75页
     ·相变的详细过程第75-77页
   ·单晶Mo纳米丝轴向拉伸的模拟研究第77-81页
     ·纳米丝模型的构建与模拟方法第77-78页
     ·应力-应变关系与相变过程第78-79页
     ·相变机制第79-81页
   ·单晶和多晶Mo纳米丝轴向拉伸的模拟对比研究第81-82页
   ·本章小结第82-84页
第5章 B2结构FeAl合金纳米丝拉伸力学性能的研究第84-103页
   ·引言第84-86页
   ·形变过程第86-90页
   ·应变率效应第90-93页
   ·温度效应第93-97页
   ·尺寸效应第97-102页
   ·本章小结第102-103页
结论第103-105页
参考文献第105-122页
致谢第122-123页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第123页

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