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氢对α铁力学性能影响的模拟研究

摘要第3-4页
abstract第4页
第一章 绪论第7-12页
    1.1 研究背景第7页
    1.2 氢脆的研究现状第7-9页
    1.3 纳米材料第9-10页
    1.4 研究内容与方法第10页
    1.5 技术路线第10-12页
第二章 分子动力学模拟第12-22页
    2.1 分子动力学发展历程第12页
    2.2 分子动力学原理第12-20页
        2.2.1 原子间相互作用势第13-15页
        2.2.2 基本算法第15-17页
        2.2.3 系综第17页
        2.2.4 控温和控压方法第17-19页
        2.2.5 边界条件第19-20页
        2.2.6 时间步长的选择第20页
    2.3 结构的分析方法第20-21页
        2.3.1 中心对称参数第20页
        2.3.2 公共近邻分析第20-21页
    2.4 本章小结第21-22页
第三章 氢对α铁纳米线力学性能的影响第22-32页
    3.1 引言第22页
    3.2 计算方法与模型第22-24页
        3.2.1 初始模型第22-23页
        3.2.2 势函数的选择第23-24页
    3.3 分析与讨论第24-30页
        3.3.1 截面尺寸对α铁纳米线力学性能的影响第24-29页
        3.3.2 氢浓度对α铁纳米线力学性能的影响第29-30页
    3.4 本章小结第30-32页
第四章 温度和应变速率对α铁纳米线力学性能的影响第32-38页
    4.1 引言第32页
    4.2 温度对α铁纳米线力学性能的影响第32-36页
    4.3 应变速率对α铁纳米线力学性能的影响第36-37页
    4.4 本章小结第37-38页
第五章 氢对含有孔洞的α铁纳米板力学性能的影响第38-45页
    5.1 引言第38页
    5.2 计算方法与模型第38-39页
    5.3 分析与讨论第39-44页
        5.3.1 孔洞尺寸对α铁纳米板力学性能的影响第39-42页
        5.3.2 氢浓度对含有孔洞的α铁纳米板力学性能的影响第42-43页
        5.3.3 温度的影响第43-44页
    5.4 本章小结第44-45页
第六章 结论与展望第45-46页
致谢第46-47页
参考文献第47-51页
攻读学位期间参加科研情况及获得的学术成果第51-52页

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