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《液体表面张力尺度效应的模拟计算》可供物理、力学、物理化学、计算材料科学等从事基础理论及微型机电系统和纳机电系统研究的科研人员以及高等院校相关专业的研究生和高年级本科生参考。
目录
前言
常用符号表
第1章绪论
1.1引言
1.2表面张力的概念及计算方法的研究现状
1.2.1表面张力和分界面的概念
1.2.2表面张力计算方法的研究现状
1.3表面张力尺度效应及其研究意义和研究现状
1.3.1表面张力尺度效应的存在性
1.3.2表面张力尺度效应的研究意义
1.3.3表面张力尺度效应的研究现状
1.4研究对象及研究内容
参考文献
第2章分子模拟基本理论介绍
2.1引言
2.2蒙特卡罗和密度泛函方法
2.2.1蒙特卡罗方法
2.2.2密度泛函
2.3分子动力学方法
2.3.1分子动力学模拟的基本理论
2.3.2分子模拟系综理论介绍
2.3.3分子动力学模拟具体实施
2.4并行运算与超级计算机
2.5本章小结
参考文献
第3章球状液滴表面张力计算方法研究
3.1研究背景
3.2Kirkman方法与Gibbs理论
3.2.1Gibbs理论的一个应用
3.2.2Gibbs热力学理论
3.3一种计算表面张力的方案
3.4分子动力学模拟
3.5本章小结
参考文献
第4章GTKB方程在纳米尺度下的适用性研究
4.1研究背景
4.2理论方案
4.3分子动力学模拟计算
4.4本章小结
参考文献
第5章圆柱形蒸气泡的Tolman长度研究
5.1研究背景
5.2理论基础和计算方案
5.2.1圆柱蒸气泡的有关公式
5.2.2平液面的有关公式
5.2.3总体目标的实现思路
5.3分子动力学模拟
5.3.1平液面系统的模拟
5.3.2圆柱形蒸气泡的模拟及Tolman长度的计算
5.4本章小结
参考文献
第6章广义Laplace方程在纳米尺度下的适用性研究
6.1研究背景
6.2理论基础和计算方案
6.2.1表面张力的推导
6.2.2表面张力的又一种表达式
6.3分子动力学模拟
6.4本章小结
参考文献
第7章固液接触条件下Laplace方程的适用性研究
7.1研究背景
7.2Gibbs毛细理论与小液滴的两类情况
7.3固体表面上Laplace方程力学证明
7.4固体表面上Laplace方程热力学证明
7.5一些讨论和本章小结
参考文献
第8章Kelvin方程的修正
8.1研究背景
8.2Kelvin方程的精确化微分形式
8.3在液体不可压条件下,Kelvin方程修正的积分形式
8.4本章小结
参考文献
第9章纳米液线的分子动力学研究
9.1研究背景
9.2理论基础
9.2.1一种计算表面张力和分界面的方法
9.2.2又一种计算方法
9.3计算模拟
9.4本章小结
参考文献
第10章液线表面张力尺度效应的计算研究
10.1研究背景
10.2理论基础和计算方案
10,2.1δe的计算
10.2.2δz的计算
10.2.3工作计划
10.3分子动力学模拟
10.4本章小结
参考文献
第11章结论和展望
11.1全书总结
11.2创新点
11.3研究工作展望
附录A球状液滴压力张量的计算设计
参考文献
附录B一种推导圆柱液体的张力面半径及其表面张力模拟公式方法的思考
参考文献
附录C对球形液滴张力面半径公式推导的分析
参考文献
附录D压力张量的公式推导及算法设计
附录E球状液滴压力张量分层计算分子动力学程序
索引
文摘
版权页:
插图:
《液体表面张力尺度效应的模拟计算》可供物理、力学、物理化学、计算材料科学等从事基础理论及微型机电系统和纳机电系统研究的科研人员以及高等院校相关专业的研究生和高年级本科生参考。
目录
前言
常用符号表
第1章绪论
1.1引言
1.2表面张力的概念及计算方法的研究现状
1.2.1表面张力和分界面的概念
1.2.2表面张力计算方法的研究现状
1.3表面张力尺度效应及其研究意义和研究现状
1.3.1表面张力尺度效应的存在性
1.3.2表面张力尺度效应的研究意义
1.3.3表面张力尺度效应的研究现状
1.4研究对象及研究内容
参考文献
第2章分子模拟基本理论介绍
2.1引言
2.2蒙特卡罗和密度泛函方法
2.2.1蒙特卡罗方法
2.2.2密度泛函
2.3分子动力学方法
2.3.1分子动力学模拟的基本理论
2.3.2分子模拟系综理论介绍
2.3.3分子动力学模拟具体实施
2.4并行运算与超级计算机
2.5本章小结
参考文献
第3章球状液滴表面张力计算方法研究
3.1研究背景
3.2Kirkman方法与Gibbs理论
3.2.1Gibbs理论的一个应用
3.2.2Gibbs热力学理论
3.3一种计算表面张力的方案
3.4分子动力学模拟
3.5本章小结
参考文献
第4章GTKB方程在纳米尺度下的适用性研究
4.1研究背景
4.2理论方案
4.3分子动力学模拟计算
4.4本章小结
参考文献
第5章圆柱形蒸气泡的Tolman长度研究
5.1研究背景
5.2理论基础和计算方案
5.2.1圆柱蒸气泡的有关公式
5.2.2平液面的有关公式
5.2.3总体目标的实现思路
5.3分子动力学模拟
5.3.1平液面系统的模拟
5.3.2圆柱形蒸气泡的模拟及Tolman长度的计算
5.4本章小结
参考文献
第6章广义Laplace方程在纳米尺度下的适用性研究
6.1研究背景
6.2理论基础和计算方案
6.2.1表面张力的推导
6.2.2表面张力的又一种表达式
6.3分子动力学模拟
6.4本章小结
参考文献
第7章固液接触条件下Laplace方程的适用性研究
7.1研究背景
7.2Gibbs毛细理论与小液滴的两类情况
7.3固体表面上Laplace方程力学证明
7.4固体表面上Laplace方程热力学证明
7.5一些讨论和本章小结
参考文献
第8章Kelvin方程的修正
8.1研究背景
8.2Kelvin方程的精确化微分形式
8.3在液体不可压条件下,Kelvin方程修正的积分形式
8.4本章小结
参考文献
第9章纳米液线的分子动力学研究
9.1研究背景
9.2理论基础
9.2.1一种计算表面张力和分界面的方法
9.2.2又一种计算方法
9.3计算模拟
9.4本章小结
参考文献
第10章液线表面张力尺度效应的计算研究
10.1研究背景
10.2理论基础和计算方案
10,2.1δe的计算
10.2.2δz的计算
10.2.3工作计划
10.3分子动力学模拟
10.4本章小结
参考文献
第11章结论和展望
11.1全书总结
11.2创新点
11.3研究工作展望
附录A球状液滴压力张量的计算设计
参考文献
附录B一种推导圆柱液体的张力面半径及其表面张力模拟公式方法的思考
参考文献
附录C对球形液滴张力面半径公式推导的分析
参考文献
附录D压力张量的公式推导及算法设计
附录E球状液滴压力张量分层计算分子动力学程序
索引
文摘
版权页:
插图:
ISBN | 9787030499127 |
---|---|
出版社 | 科学出版社 |
作者 | 闫红 |
尺寸 | 5 |