摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-28页 |
1.1 引言 | 第9-11页 |
1.2 聚合方法研究现状 | 第11-18页 |
1.2.1 AB_x型单体的聚合反应 | 第12-13页 |
1.2.2 A_2+B_3的超支化聚合反应 | 第13-15页 |
1.2.3 AB*超支化聚合反应 | 第15-17页 |
1.2.4 Thiol-ene的点击聚合反应 | 第17-18页 |
1.3 相转变行为研究进展 | 第18-23页 |
1.3.1 玻璃化转变 | 第18-20页 |
1.3.2 溶剂和温度诱导的相转变 | 第20-23页 |
1.4 计算方法 | 第23-26页 |
1.4.1 反应性分子动力学 | 第23-25页 |
1.4.2 粗粒化力场的提取 | 第25-26页 |
1.5 论文选题及意义 | 第26-28页 |
第二章 使用RMC-CGMD方法研究AB_2型单体的超支化聚合反应 | 第28-53页 |
2.1 引言 | 第28-30页 |
2.2 粗粒化力场的开发 | 第30-39页 |
2.2.1 全原子体系的分子动力学运算 | 第31-32页 |
2.2.2 粗粒化映射方案 | 第32-33页 |
2.2.3 粗粒化力场的提取 | 第33-39页 |
2.3 模型和计算细节 | 第39-42页 |
2.3.1 模拟过程和计算条件 | 第39-42页 |
2.3.2 拟合实验数据的方法 | 第42页 |
2.4 结果与讨论 | 第42-52页 |
2.4.1 活性参数对聚合反应的影响 | 第42-47页 |
2.4.2 拟合实验数据 | 第47-52页 |
2.5 结论 | 第52-53页 |
第三章 氯甲基苯乙烯ATRP聚合反应的多尺度模拟 | 第53-76页 |
3.1 引言 | 第53-54页 |
3.2 模型和算法 | 第54-65页 |
3.2.1 ATRP反应中的基元反应 | 第54-56页 |
3.2.2 全原子体系 | 第56页 |
3.2.3 粗粒化力场提取 | 第56-62页 |
3.2.4 反应算法 | 第62-65页 |
3.3 结果与讨论 | 第65-75页 |
3.3.1 所有参数均相等的SCVP反应与SCV-ATRP反应 | 第65-67页 |
3.3.2 催化剂比例对ATRP反应的影响 | 第67-69页 |
3.3.3 链增长速率常数对ATRP反应的影响 | 第69-70页 |
3.3.4 ATRP平衡常数对ATRP反应的影响 | 第70-72页 |
3.3.5 拟合实验数据 | 第72-75页 |
3.4 结论 | 第75-76页 |
第四章 REMD方法研究单链树枝形分子结构及刚性对相转变的影响 | 第76-91页 |
4.1 引言 | 第76-77页 |
4.2 模型与方法 | 第77-79页 |
4.2.1 超支化大分子链的构造 | 第77-78页 |
4.2.2 模拟方法与细节 | 第78-79页 |
4.3 结果与讨论 | 第79-89页 |
4.3.1 相结构 | 第79-81页 |
4.3.2 热力学性质 | 第81-83页 |
4.3.3 均方回转半径 | 第83-88页 |
4.3.4 LS转变的自由能 | 第88-89页 |
4.4 结论 | 第89-91页 |
第五章 Thiol-ene点击聚合反应的TDDFT研究 | 第91-100页 |
5.1 引言 | 第91-92页 |
5.2 计算细节 | 第92-93页 |
5.3 结果与讨论 | 第93-99页 |
5.3.1 紫外光谱和圆二色谱 | 第93-96页 |
5.3.2 不同泛函对光谱的影响 | 第96-98页 |
5.3.3 不同基组对光谱的影响 | 第98-99页 |
5.4 结论 | 第99-100页 |
第六章 结语 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-118页 |
攻读博士期间发表论文和参加科研情况说明 | 第118-119页 |
致谢 | 第119-120页 |