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颗粒浸润性对胶体电流变液性质影响的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-7页
引言第7-8页
第1章 从TER到GER和PMER第8-24页
   ·传统电流变液(TER)及其理论第8-14页
     ·传统电流变液的微观模型第8-9页
     ·传统电流变液颗粒间的相互作用力的理论形式第9-14页
   ·巨电流变液(GER)的特性第14-18页
     ·巨电流变液(GER)材料及其结构第15-16页
     ·巨电流变液(GER)的高屈服应力第16-17页
     ·巨电流变液(GER)的饱和极化理论第17-18页
   ·极性分子电流变液(PMER)及其理论第18-24页
     ·极性分子电流变液的提出第18-19页
     ·极性分子电流变液的结构与性能第19-21页
     ·极性分子电流变液的理论第21-24页
第2章 颗粒表面的浸润性质及其测量第24-34页
   ·平衡状态下的Young方程第24页
   ·毛细上升法测量颗粒浸润性质第24-34页
     ·Washburn方程第24-26页
     ·在重力影响下的毛细上升第26-27页
     ·毛细管浸润性的毛细上升法测量第27-31页
     ·颗粒浸润性的毛细上升法测量第31-34页
第3章 基液的浸润性质改善及其测量第34-40页
   ·浸润引致的巨电流变效应第34-36页
     ·浸润导致的巨电流变效应第34-35页
     ·浸润引致的巨电流变效应的物理图像第35-36页
   ·基液浸润性质的改进尝试第36-40页
     ·基液浸润性质改进和测量方法第36-37页
     ·基于不同基液的电流变液的效应第37-40页
第4章 颗粒表面浸润性对颗粒电流变液的影响第40-47页
   ·颗粒间距决定的方法第40页
   ·胶体电流变液中颗粒间Van der Waals力的计算第40-43页
     ·Van der Waals力第40-41页
     ·Hamerk常数的推导第41-43页
   ·胶体电流变液中颗粒间浸润力的计算第43-46页
     ·浸润力的来源与计算第43-44页
     ·浸润力计算结果以及和Van der Waals力的比较第44-45页
     ·亲液斥力所起的作用第45-46页
   ·工作展望第46-47页
参考文献第47-51页
发表文章情况第51-52页
致谢第52-53页

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