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超支化聚合反应的多尺度模拟

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

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