流体输运特性和物态转变的分子动力学研究
中文摘要 | 第1-7页 |
英文摘要 | 第7-12页 |
主要符号表 | 第12-14页 |
1 绪论 | 第14-24页 |
·分子模拟方法 | 第14-16页 |
·输运特性 | 第16-18页 |
·时间相关函数 | 第16-17页 |
·非平衡分子动力学模拟法 | 第17-18页 |
·纳米材料的研究现状和应用前景 | 第18-20页 |
·物态转变 | 第20-22页 |
·实验研究 | 第20页 |
·研究现状 | 第20-22页 |
·本论文的研究目的和内容 | 第22-24页 |
·研究目的 | 第22页 |
·研究内容 | 第22页 |
·研究方法 | 第22-24页 |
2 分子微观运动的描述 | 第24-40页 |
·引言 | 第24页 |
·理论背景 | 第24-26页 |
·布朗运动 | 第24-25页 |
·分数布朗运动 | 第25-26页 |
·假说 | 第26页 |
·分子动力学模拟方法 | 第26-33页 |
·基本原理和主要步骤 | 第26-27页 |
·关键问题 | 第27-32页 |
·本章模拟细节 | 第32-33页 |
·模拟结果 | 第33-38页 |
·分数维数 | 第33-34页 |
·关于概率密度函数的证明 | 第34页 |
·分子位移的分布 | 第34-35页 |
·分子速度的分布 | 第35-36页 |
·分子速率的分布 | 第36-38页 |
·小结 | 第38-40页 |
3 LJ 流体输运特性的分子动力学研究 | 第40-66页 |
·线性响应理论 | 第40-42页 |
·模拟方法 | 第42-43页 |
·模拟结果 | 第43-63页 |
·扩散系数 | 第43-46页 |
·剪切粘性系数 | 第46-48页 |
·导热系数 | 第48-55页 |
·同一状态下输运系数对应的时间相关函数的比较 | 第55-56页 |
·同一密度不同温度下各输运系数的变化 | 第56-59页 |
·同一温度不同密度下各输运系数的变化 | 第59-63页 |
·小结 | 第63-66页 |
4 复杂流体输运特性的分子动力学研究 | 第66-88页 |
·水分子间作用力 | 第66-68页 |
·位能模型 | 第66-67页 |
·势能函数 | 第67-68页 |
·模拟方法 | 第68-72页 |
·运动方程与算法 | 第68-70页 |
·反应场法 | 第70页 |
·上移势能函数 | 第70-71页 |
·模拟细节 | 第71-72页 |
·水的分子动力学模拟结果 | 第72-85页 |
·模拟方法的检验 | 第72页 |
·水分子微观结构的模拟结果 | 第72-75页 |
·扩散性质 | 第75-80页 |
·导热系数 | 第80-85页 |
·小结 | 第85-88页 |
5 混合物输运特性的研究 | 第88-104页 |
·混合物的输运系数 | 第88-90页 |
·互扩散系数 | 第88-89页 |
·粘性系数 | 第89页 |
·导热系数 | 第89-90页 |
·热扩散系数 | 第90页 |
·惰性流体混合物的输运特性 | 第90-95页 |
·纳米流体的导热系数 | 第95-101页 |
·氩和钠所组成的纳米流体 | 第95-100页 |
·水和铂所组成的纳米流体 | 第100-101页 |
·小结 | 第101-104页 |
6 石英玻璃急冷过程物态转变和输运特性的研究 | 第104-124页 |
·引言 | 第104页 |
·势能模型 | 第104-105页 |
·结构分析方法 | 第105-107页 |
·双体分布函数 | 第105-106页 |
·结构因子 | 第106-107页 |
·配位数 | 第107页 |
·模拟方法 | 第107-109页 |
·基本模拟计算 | 第107-108页 |
·Ewald 求和方法 | 第108-109页 |
·模拟结果 | 第109-119页 |
·双体分布函数 | 第109-114页 |
·结构因子 | 第114-117页 |
·配位数 | 第117-118页 |
·急冷过程中能量的变化 | 第118-119页 |
·急冷过程中扩散系数的变化 | 第119页 |
·实验研究 | 第119-122页 |
·实验目的 | 第119-120页 |
·实验原理 | 第120页 |
·实验主要仪器及各仪器主要特点及技术指标 | 第120页 |
·实验步骤 | 第120-122页 |
·小结 | 第122-124页 |
7 结论 | 第124-126页 |
致谢 | 第126-128页 |
参考文献 | 第128-138页 |
附录 | 第138-139页 |
独创性声明 | 第139页 |
学位论文版权使用授权书 | 第139页 |