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基于分子动力学的多晶石墨烯力学性能研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第8-14页
    1.1 研究背景和意义第8-9页
    1.2 石墨烯及其应用前景第9-10页
    1.3 完美石墨烯力学性能研究现状第10-11页
    1.4 多晶石墨烯研究现状第11-12页
    1.5 本文主要研究内容第12-14页
2 分子动力学模拟方法简介第14-22页
    2.1 概述第14页
    2.2 分子动力学发展历程第14-15页
    2.3 基本原理第15-16页
    2.4 基本步骤第16-17页
    2.5 分子动力学模拟中基本概念第17-19页
        2.5.1 初始条件第17页
        2.5.2 边界条件第17-18页
        2.5.3 势函数第18-19页
        2.5.4 系综第19页
    2.6 AIREBO势函数第19-20页
    2.7 小结第20-22页
3 多晶石墨烯拉伸力学性能第22-36页
    3.1 引言第22页
    3.2 完美石墨烯拉伸模拟第22-24页
        3.2.1 势函数和截断半径的选择第23-24页
    3.3 结果分析第24-27页
        3.3.1 弛豫分析第24-26页
        3.3.2 拉伸结果第26-27页
    3.4 多晶石墨烯拉伸模拟第27-28页
    3.5 结果分析第28-30页
        3.5.1 弛豫分析第28-30页
        3.5.2 拉伸结果第30页
    3.6 完美和多晶石墨烯拉伸结果比较第30-34页
    3.7 本章小结第34-36页
4 圆孔和裂纹缺陷对多晶石墨烯力学性能的影响第36-60页
    4.1 引言第36页
    4.2 圆孔缺陷对多晶石墨烯力学性能的影响第36-45页
        4.2.1 拉伸模拟第36-37页
        4.2.2 结果分析第37-43页
        4.2.3 圆孔缺陷位置对石墨烯力学性能的影响第43-44页
        4.2.4 圆孔缺陷大小对石墨烯力学性能的影响第44-45页
    4.3 裂纹缺陷对多晶石墨烯力学性能的影响第45-58页
        4.3.1 拉伸模拟第45-46页
        4.3.2 结果分析第46-49页
        4.3.3 石墨烯表面自由能和能量释放率第49-50页
        4.3.4 石墨烯临界应力强度因子第50-51页
        4.3.5 裂纹大小对多晶石墨烯力学性能的影响第51-52页
        4.3.6 裂纹位置对多晶石墨烯力学性能的影响第52-58页
    4.4 本章小结第58-60页
5 结论与展望第60-62页
    5.1 结论第60-61页
    5.2 展望第61-62页
致谢第62-64页
参考文献第64-70页
攻读硕士学位期间的科研成果第70页

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