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流体中纳米气态结构性质的理论与模拟研究

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流体中纳米气态结构性质的理论与模拟研究
论文目录
 
学位论文数据集第1-5页
摘要第5-9页
ABSTRACT第9-12页
第一章 绪论第21-39页
    1.1 前言第21-22页
    1.2 气液相变的成核第22-26页
        1.2.1 经典成核理论第22-23页
        1.2.2 非均相成核第23-26页
    1.3 纳米气泡第26-32页
        1.3.1 界面纳米气泡第26-31页
        1.3.2 主体相纳米气泡第31-32页
    1.4 微米气盘第32-34页
    1.5 研究方法第34-37页
        1.5.1 分子动力学模拟第34-36页
        1.5.2 约束晶格密度泛函理论第36-37页
    1.6 论文研究的内容及意义第37-39页
        1.6.1 研究内容第37-38页
        1.6.2 研究意义第38-39页
第二章 原子力显微镜(AFM)探针与界面纳米气泡的相互作用第39-51页
    2.1 前言第39-40页
    2.2 模型与方法第40-41页
    2.3 结果与讨论第41-50页
        2.3.1 不同AFM探针与界面气泡的相互作用第41-48页
        2.3.2 AFM探针形状的影响第48-50页
    2.4 结论第50-51页
第三章 在欠饱和液相中纳米气泡存在的可能性探究第51-61页
    3.1 前言第51页
    3.2 模型与方法第51-53页
    3.3 结果与讨论第53-59页
        3.3.1 在欠饱和液相中凹液面的纳米气泡第53-54页
        3.3.2 稳定凹纳米气泡所需的超强接触线锚定作用第51-57页
        3.3.3 凹纳米气泡的特征第57-58页
        3.3.4 会出现凹纳米气泡的典型基底第58-59页
    3.4 结论第59-61页
第四章 纳米气泡中液滴形成-分散相转变的研究第61-73页
    4.1 前言第61页
    4.2 模型与方法第61-62页
    4.3 结果与讨论第62-72页
        4.3.1 在纳米气泡内不同数量的客体分子的影响第63-65页
        4.3.2 状态的亚稳定性第65-66页
        4.3.3 纳米气泡的“呼吸”现象与两相波动的耦合以及纳米气泡的稳定性研究第66-68页
        4.3.4 对于气泡内形成纳米液滴的自由能分析第68-70页
        4.3.5 负的等温压缩系数以及纳米气泡的弹性第70-72页
    4.4 结论第72-73页
第五章 均相气液转变成核:溶解气效应与蒸气效应的耦合第73-85页
    5.1 前言第73-74页
    5.2 理论分析第74-77页
    5.3 分子动力学模拟第77-84页
        5.3.1 纯溶剂下的气泡成核第78-80页
        5.3.2 气体溶液下的气泡成核第80-84页
    5.4 结论第84-85页
第六章 主体相纳米气泡稳定性的理论研究第85-93页
    6.1 前言第85页
    6.2 理论分析第85-91页
        6.2.1 气泡内气体扩散动力学第86-90页
        6.2.2 压强负反馈机理第90页
        6.2.3 稳定的主体相纳米气泡的尺寸第90-91页
    6.3 结论第91-93页
第七章 在粗糙表面上微米气盘的稳定性第93-111页
    7.1 前言第93-94页
    7.2 模型与方法第94-95页
    7.3 结果与讨论第95-110页
        7.3.1 微米气盘的稳定机理第95-98页
        7.3.2 稳定微米气盘的发现第98-101页
        7.3.3 产生微米气盘与纳米气泡的不同起源第101-102页
        7.3.4 基底上不同类型的粗糙度的影响第102-105页
        7.3.5 模拟中气层结构和实验中微米气盘的相似点第105-110页
    7.4 结论第110-111页
第八章 结论与展望第111-115页
    8.1 结论第111-113页
    8.2 展望第113-115页
参考文献第115-131页
附录 中英文名词对照表第131-133页
致谢第133-135页
研究成果及发表的学术论文第135-137页
作者简介第137页
导师简介第137-139页
附件第139-140页

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