表面微结构对表面润湿性和粘附性影响的分子动力学研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 纳米摩擦研究的背景和意义 | 第9-12页 |
1.1.1 纳米摩擦学的研究背景 | 第9-10页 |
1.1.2 研究材料表面微结构的意义 | 第10-11页 |
1.1.3 微结构表面制备方式 | 第11-12页 |
1.2 纳米摩擦学的研究方式 | 第12-14页 |
1.2.1 实验研究方法 | 第12-13页 |
1.2.2 计算机模拟方法 | 第13-14页 |
1.3 国内外对表面润湿性和粘附性的研究现状 | 第14-18页 |
1.3.1 表面润湿性能的研究进展 | 第14-17页 |
1.3.2 表面粘附性能的研究进展 | 第17-18页 |
1.4 课题主要研究内容 | 第18-19页 |
第二章 分子动力学模拟 | 第19-33页 |
2.1 分子动力学模拟基本步骤 | 第19-27页 |
2.1.1 粒子的空间位置初始化和速度初始化 | 第19-21页 |
2.1.2 选取分子间作用势 | 第21-24页 |
2.1.3 求解运动方程和选择调温方法 | 第24-27页 |
2.2 分子动力学模拟过程中的注意事项 | 第27-30页 |
2.2.1 边界条件的设定 | 第27-28页 |
2.2.2 位能截断 | 第28-29页 |
2.2.3 选择时间步长和确定弛豫时间 | 第29-30页 |
2.3 分子动力学模型验证 | 第30-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 表面微结构对表面润湿性的影响 | 第33-45页 |
3.1 平整硅表面的润湿 | 第33-35页 |
3.2 表面润湿的方向性 | 第35-38页 |
3.2.1 各向同性的情况 | 第35-36页 |
3.2.2 各向异性的情况 | 第36-38页 |
3.3 表面微结构对表面润湿性的影响 | 第38-42页 |
3.3.1 微结构宽度对表面润湿性的影响 | 第38-39页 |
3.3.2 微结构深度对表面润湿性的影响 | 第39页 |
3.3.3 微结构形状对表面润湿性的影响 | 第39-42页 |
3.4 二级表面微结构对表面润湿性的影响 | 第42-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 表面微结构对表面粘附性的影响 | 第45-58页 |
4.1 表面微结构对粘附性能的影响 | 第45-53页 |
4.1.1 平整表面粘附力 | 第46页 |
4.1.2 表面微结构尺寸对表面粘附性能的影响 | 第46-52页 |
4.1.3 表面微结构形状对表面粘附性能的影响 | 第52-53页 |
4.2 液相环境中表面微结构对表面粘附性能的影响 | 第53-56页 |
4.2.1 表面微结构对表面粘附性能的影响 | 第54-55页 |
4.2.2 表面水膜对表面粘附性能的影响 | 第55-56页 |
4.3 本章小结 | 第56-58页 |
第五章 总结和展望 | 第58-60页 |
5.1 总结 | 第58-59页 |
5.2 展望 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-63页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第63页 |