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方钴矿热电材料基本力学性能的分子动力学模拟

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
第一章 绪论第8-16页
   ·课题研究的背景第8-9页
   ·热电材料及其服役行为的研究进展和国内外研究现状第9-12页
   ·分子动力学的发展简史及其在材料力学性能模拟研究中的发展概况第12-14页
   ·分子动力学模拟方钴矿力学性能目前存在的问题第14页
   ·本文主要研究内容第14-16页
第二章 分子动力学理论第16-31页
   ·基本原理第16-17页
   ·分子间作用势第17-20页
     ·对势第17-19页
     ·多体势第19-20页
   ·分子动力学模拟的实现第20-27页
     ·初始化条件的设定第20-21页
     ·力的计算第21-22页
     ·积分求解方法第22-25页
     ·系统控制方法第25-27页
   ·分子动力学模拟的技术细节第27-30页
     ·周期边界条件第27-28页
     ·最小映像法则(Minimum Image Criterion)第28-30页
     ·归一化单位第30页
   ·本章小结第30-31页
第三章 分子动力学算法及程序验证第31-46页
   ·分子动力学模拟步骤及程序编制第31-33页
     ·分子动力学程序的编制第31-32页
     ·分子动力学程序流程图第32-33页
   ·作用势函数及参数的确定第33-35页
     ·势函数第33-34页
     ·势参数拟合第34-35页
   ·归一化单位第35-36页
   ·单晶铜的表面效应第36-39页
     ·单晶铜纳米线第37-38页
     ·单晶块体铜第38-39页
   ·拉伸载荷作用下铜纳米线的力学性能及变形机理第39-42页
   ·加载应变率对铜纳米线拉伸变形及力学性能的影响第42-43页
   ·系统温度对铜纳米线拉伸变形及力学性能的影响第43-44页
   ·本章小结第44-46页
第四章 纳米方钴矿CoAs_3的分子动力学模拟第46-57页
   ·方钴矿的单胞模型第47页
   ·原子间作用势第47-51页
     ·砷原子的势函数及相应参数第47-48页
     ·钴原子的势函数及相应参数第48-49页
     ·Morse势参数的拟合第49-51页
   ·归一化单位第51页
   ·模型及模拟加载方法第51-52页
   ·CoAs_3纳米块体的拉伸力学性能第52-54页
   ·COAs_3纳米块体的压缩力学性能第54-55页
   ·空位率对CoAs_3纳米块体力学性能的影响第55-56页
   ·本章小结第56-57页
第五章 结论与展望第57-59页
   ·结论第57页
   ·本论文的不足第57-58页
   ·进一步的工作展望第58-59页
参考文献第59-64页
致谢第64-65页
作者在攻读硕士学位期间所发表的论文第65-66页
作者在攻读硕士学位期间所参加的科研项目第66页

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