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石墨烯纳米通道内二维受限水的相态与相变

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石墨烯纳米通道内二维受限水的相态与相变
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-18页
第一章 绪论第18-48页
  1.1 引言第18-20页
  1.2 水中的氢键作用第20-22页
  1.3 三维空间内水的相态第22-23页
  1.4 低维空间内受限水的相态第23-36页
    1.4.1 准一维受限水的相态第24-28页
    1.4.2 准二维受限水的相态第28-36页
  1.5 石墨烯纳米通道对水的限域作用第36-41页
    1.5.1 受限液体与纳尺度限域作用第36-37页
    1.5.2 氧化石墨烯薄膜的限域传质第37-41页
  1.6 二维受限水的研究进展和关键科学问题第41-46页
    1.6.1 纳尺度限域传质机理第42-43页
    1.6.2 二维受限水结构第43-44页
    1.6.3 二维受限水相变第44-45页
    1.6.4 二维受限水的超流特性第45-46页
  1.7 本文主要工作第46-48页
第二章 研究方法第48-68页
  2.1 概述第48-49页
  2.2 水分子结构特性及模型简介第49-56页
  2.3 本文使用的主要模拟方法第56-61页
    2.3.1 分子动力学简介与LAMMPS简介第56-58页
    2.3.2 分子动力学模拟的基本概念与步骤第58-60页
    2.3.3 分子动力学模拟的优势与局限性第60-61页
  2.4 本文建立的主要模拟模型第61-64页
  2.5 二维受限水系统的热力学性质第64-66页
  2.6 本章小结第66-68页
第三章 两片石墨烯包裹的单层方形冰第68-80页
  3.1 引言第68-69页
  3.2 模型与方法第69-70页
  3.3 结果与讨论第70-78页
    3.3.1 单层方形冰的结构特征第70-72页
    3.3.2 单层方形冰中水分子的自发翻转行为第72-75页
    3.3.3 两片石墨烯间单层冰的方形特征第75-78页
  3.4 本章小结第78-80页
第四章 石墨烯纳米通道内单层冰的熔化第80-96页
  4.1 引言第80-81页
  4.2 模型与方法第81-82页
  4.3 结果与讨论第82-95页
    4.3.1 不同的单层冰结构第82-85页
    4.3.2 低压强下的一阶熔化相变第85-86页
    4.3.3 高压强下fMSI和pMSI的熔化相变第86-91页
    4.3.4 高压强下hpMSI的熔化相变第91-93页
    4.3.5 单层冰的熔化相图第93-95页
  4.4 本章小结第95-96页
第五章 石墨烯纳米通道内AB堆垛结构的双层方形冰第96-106页
  5.1 引言第96-97页
  5.2 模型与方法第97页
  5.3 结果与讨论第97-105页
    5.3.1 BL-ABI的结构特征第97-99页
    5.3.2 从pMSI到BL-ABI的压缩相变第99-103页
    5.3.3 BL-ABI的过热行为第103-105页
  5.4 本章小结第105-106页
第六章 石墨烯纳米通道内AA堆垛结构的双层冰第106-118页
  6.1 引言第106-107页
  6.2 模型与方法第107页
  6.3 结果与讨论第107-117页
    6.3.1 不同AA堆垛结构的双层冰的相变第107-109页
    6.3.2 AA堆垛结构的双层冰的相图第109-111页
    6.3.3 双层管状冰的熔化相变及相图第111-114页
    6.3.4 冰纳米管屈曲引起的结构转变第114-117页
  6.4 本章小结第117-118页
第七章 石墨烯纳米通道内的三层冰结构第118-128页
  7.1 引言第118-119页
  7.2 模型与方法第119-120页
  7.3 结果与讨论第120-127页
    7.3.1 三种不同的三层冰结构第120-121页
    7.3.2 TL-ABAI的结构特征第121-122页
    7.3.3 固态到液态到固态的相变第122-123页
    7.3.4 TL-AAAI的压缩相变第123-125页
    7.3.5 三层冰的动力学行为第125-127页
  7.4 本章小结第127-128页
第八章 石墨烯纳米通道内二维水的压缩极限第128-140页
  8.1 引言第128-129页
  8.2 模型与方法第129-130页
  8.3 结果与讨论第130-138页
    8.3.1 单层冰及其一阶相变第130-133页
    8.3.2 AA和AB堆垛结构的双层冰和三层冰及其连续相变第133-137页
    8.3.3 压缩极限相图第137-138页
  8.4 本章小结第138-140页
第九章 总结与展望第140-144页
  9.1 工作总结第140-141页
  9.2 主要创新点第141-142页
  9.3 研究展望第142-144页
参考文献第144-167页
综述: 超弹性耐疲劳碳材料的层状多拱微结构力学设计第167-178页
A1 引言第167-168页
A2 结果与讨论第168-176页
A3 小结第176页
A4 综述参考文献第176-178页
致谢第178-180页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第180-181页

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