一种基于分子动力学的二维层状结构界面脱粘性质检测方法

    公开(公告)号:CN110517734A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910883192.8

    申请日:2019-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于分子动力学的二维层状结构界面脱粘速度检测方法,该方法主要特点在于:借助分子动力学理论和仿真计算软件证明了利用双层碳纳米管作为检测器测量界面裂纹扩展速度的可行性,并通过该方法探测二维纳米层状结构界面裂纹尖端位置和精确测量界面脱粘速度。该方法将界面性质检测范围拓展到纳米尺度,不同于传统基于高速摄影,声发射,涡流检测法和裂纹片传感器测试法的宏观尺度界面脱粘性质检测方法,创造性的利用双层碳纳米管层间弱摩擦性质检测纳米级尺度层间脱粘速度,原理简单,测量精确,弥补了纳米领域界面脱粘性质检测的空白,为检测纳米尺度界面性质的实际应用提供依据和基础,因而具有广泛应用前景和指导价值。

    一种基于分子动力学的二维层状结构界面脱粘性质检测方法

    公开(公告)号:CN110517734B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201910883192.8

    申请日:2019-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于分子动力学的二维层状结构界面脱粘速度检测方法,该方法主要特点在于:借助分子动力学理论和仿真计算软件证明了利用双层碳纳米管作为检测器测量界面裂纹扩展速度的可行性,并通过该方法探测二维纳米层状结构界面裂纹尖端位置和精确测量界面脱粘速度。该方法将界面性质检测范围拓展到纳米尺度,不同于传统基于高速摄影,声发射,涡流检测法和裂纹片传感器测试法的宏观尺度界面脱粘性质检测方法,创造性的利用双层碳纳米管层间弱摩擦性质检测纳米级尺度层间脱粘速度,原理简单,测量精确,弥补了纳米领域界面脱粘性质检测的空白,为检测纳米尺度界面性质的实际应用提供依据和基础,因而具有广泛应用前景和指导价值。

    一种页岩纳米通道内页岩气输运行为预测方法

    公开(公告)号:CN117976069A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410022733.9

    申请日:2024-01-05

    Abstract: 本发明记载了一种页岩纳米通道内页岩气输运行为预测方法,包括以下步骤:建立页岩的纳米通道模型,包括一组相对设置的上岩石壁面和下岩石壁面,壁面可设置为粗糙面;向纳米通道模型内冲入气体,维持稳定的气压值;设置纳米通道模型中的原子间参数,赋予气体分子气压梯度力,建立纳米通道模型内气体输运过程,获取气体输运过程中所述气体分子的位置信息和热力学信息;纳米通道模型内气体输运过程中,对气体分子的运动轨迹图像化处理,建立气体分子的速度‑密度分布图;弛豫处理气体分子,使其在纳米通道模型内达到平衡状态,获取气体在纳米通道模型中的粘度;得出纳米通道模型中气体的输运速度分布,完成气体在纳米通道模型内的输运行为预测。

    一种基于分子动力学的异质结材料界面结合能测量方法

    公开(公告)号:CN111414693B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202010194944.2

    申请日:2020-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于分子动力学的异质结材料界面结合能测量方法,包括以下步骤:1)基于分子动力学仿真软件Materials Studio建立异质结材料鼓泡法模型;2)使用基于分子动力学仿真软件Lammps对异质结鼓泡模型进行分子动力学仿真模拟;3)观察异质结界面在探针作用下从开始鼓泡直至脱粘,以此观察鼓泡过程的发生机理,并测量鼓泡过程中鼓泡半径和鼓泡挠度;4)分析鼓泡半径、鼓泡挠度和加载力之间的相互关系,得到鼓泡过程的界面特性,在稳定撕脱阶段鼓泡半径与鼓泡挠度呈线性关系,鼓泡挠度和加载力也呈线性关系;5)基于以上得到的相关数据,并通过相关理论计算得到异质结材料的界面能W。

    一种基于分子动力学的异质结材料界面结合能测量方法

    公开(公告)号:CN111414693A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010194944.2

    申请日:2020-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于分子动力学的异质结材料界面结合能测量方法,包括以下步骤:1)基于分子动力学仿真软件Materials Studio建立异质结材料鼓泡法模型;2)使用基于分子动力学仿真软件Lammps对异质结鼓泡模型进行分子动力学仿真模拟;3)观察异质结界面在探针作用下从开始鼓泡直至脱粘,以此观察鼓泡过程的发生机理,并测量鼓泡过程中鼓泡半径和鼓泡挠度;4)分析鼓泡半径、鼓泡挠度和加载力之间的相互关系,得到鼓泡过程的界面特性,在稳定撕脱阶段鼓泡半径与鼓泡挠度呈线性关系,鼓泡挠度和加载力也呈线性关系;5)基于以上得到的相关数据,并通过相关理论计算得到异质结材料的界面能W。

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