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丁腈橡胶复合材料的动态力学性能分析及分子模拟研究

学位论文数据集第5-6页
摘要第6-9页
ABSTRACT第9-12页
主要缩写符号和物理符号说明第19-21页
第一章 绪论第21-46页
    1.1 课题来源第21页
    1.2 橡胶阻尼材料的发展第21-28页
        1.2.1 橡胶阻尼材料的发展及研究现状第21-24页
        1.2.2 橡胶胶种对橡胶复合材料阻尼性能的影响第24-25页
        1.2.3 小分子对橡胶复合材料阻尼性能的影响第25-27页
        1.2.4 丁腈橡胶复合材料的发展及研究现状第27-28页
    1.3 橡胶材料的动态力学性能分析第28-31页
        1.3.1 动态力学性能第29页
        1.3.2 动态力学性能的表征及测试第29-31页
    1.4 分子模拟技术在橡胶方面的应用第31-35页
        1.4.1 分子模拟技术的发展与方法第31-33页
        1.4.2 分子动力学模拟第33-34页
        1.4.3 目前分子动力学模拟在橡胶复合材料方面的应用第34-35页
    1.5 论文选题的立论、目的和意义及研究内容和创新之处第35-39页
        1.5.1 论文的立论、目的和意义第35页
        1.5.2 本课题的主要研究内容第35-36页
        1.5.3 技术方案(技术路线、技术措施)第36-38页
        1.5.4 本课题的创新之处第38-39页
    参考文献第39-46页
第二章 模拟方法与实验技术第46-65页
    2.1 模拟方法第46-56页
        2.1.1 力场选择第46-47页
        2.1.2 模型搭建第47-49页
        2.1.3 结构优化过程第49页
        2.1.4 结构弛豫过程第49-51页
        2.1.5 分子动力学模拟参数的获取第51-56页
    2.2 实验部分第56-62页
        2.2.1 实验原材料及配方设计第56-57页
        2.2.2 实验设备及测试仪器第57-58页
        2.2.3 橡胶复合材料的制备工艺流程第58-60页
        2.2.4 实验表征测试方法第60-62页
    参考文献第62-65页
第三章 分子模拟与实验对AO-60/NBR微观结构与阻尼性能分析第65-85页
    3.1 引言第65页
    3.2 受阻酚AO-60/NBR复合材料模拟分析第65-76页
        3.2.1 AO-60/NBR复合材料的模拟策略第65-67页
        3.2.2 模拟体系平衡的判定第67-69页
        3.2.3 模拟对AO-60/NBR复合材料的氢键分析第69-72页
        3.2.4 模拟对AO-60/NBR复合材料中结合能分析第72页
        3.2.5 模拟对AO-60/NBR复合材料中径向分布函数分析第72-74页
        3.2.6 模拟对AO-60/NBR复合材料的自由体积分数分析第74-75页
        3.2.7 AO-60/NBR分子模拟部分小结第75-76页
    3.3 受阻酚AO-60/NBR橡胶复合材料实验制备及表征第76-82页
        3.3.1 AO-60/NBR橡胶复合材料的制备第76页
        3.3.2 红外光谱对AO-60/NBR复合材料的分析第76-77页
        3.3.3 核磁光谱对AO-60/NBR复合材料的分析第77-79页
        3.3.4 AO-60/NBR复合材料的玻璃化转变分析第79-80页
        3.3.5 AO-60/NBR复合材料的动态力学性能分析第80-82页
    3.4 本章结论第82页
    参考文献第82-85页
第四章 AO-60添加到不同NBR的分子模拟与实验结果对比第85-100页
    4.1 引言第85页
    4.2 AO-60添加到不同NBR基体的分子模拟研究第85-91页
        4.2.1 不同丙烯腈含量的AO-60/NBR的建模过程第85-89页
        4.2.2 不同丙烯腈含量的AO-60/NBR复合材料的氢键监测第89-90页
        4.2.3 不同丙烯腈含量的AO-60/NBR复合材料的结合能第90-91页
    4.3 AO-60添加到不同NBR基体的实验表征第91-97页
        4.3.1 不同丙烯腈含量的AO-60/NBR复合材料的制备第91页
        4.3.2 不同丙烯腈含量的AO-60/NBR复合材料的微观结构第91-92页
        4.3.3 不同丙烯腈含量的AO-60/NBR复合材料的红外谱图第92-94页
        4.3.4 DSC对不同丙烯腈含量的AO-60/NBR相容性验证第94-95页
        4.3.5 不同丙烯腈含量的AO-60/NBR的动态力学性能第95-97页
    4.4 本章结论第97页
    参考文献第97-100页
第五章 分子模拟和实验对AO-80/NBR/VC结构与性能研究第100-114页
    5.1 前言第100-101页
    5.2 AO-80/NBR/PVC复合材料的分子模拟研究第101-106页
        5.2.1 AO-80/NBR/PVC复合材料建模过程第101-102页
        5.2.2 AO-80/NBR/PVC复合材料模拟分析第102-106页
    5.3 AO-80/NBR/PVC复合材料的实验表征第106-112页
        5.3.1 AO-80/NBR/PVC复合材料的制备第106页
        5.3.2 AO-80/NBR/PVC复合材料的微观结构第106-107页
        5.3.3 AO-80/NBR/PVC复合材料的红外谱图第107-108页
        5.3.4 AO-80/NBR/PVC复合材料的玻璃化转变第108-109页
        5.3.5 AO-80/NBR/PVC复合材料的动态力学性能第109-111页
        5.3.6 AO-80/NBR/PVC复合材料的力学性能第111-112页
    5.4 本章结论第112页
    参考文献第112-114页
第六章 AO-60/NBR复合材料的压力-体积-温度关系与热物性分析第114-127页
    6.1 引言第114页
    6.2 AO-60/NBR复合材料的PVT关系第114-118页
        6.2.1 AO-60/NBR复合材料的PVT测试第114页
        6.2.2 AO-60/NBR复合材料物性参数第114-115页
        6.2.3 AO-60/NBR复合材料PVT结果第115-118页
    6.3 AO-60/NBR复合材料的热物性第118-125页
        6.3.1 Tait方程结合Matlab软件对PVT数据的拟合第118-121页
        6.3.2 热物性的分析第121-125页
    6.4 结论第125页
    参考文献第125-127页
第七章 总结和展望第127-129页
    7.1 总结第127-128页
    7.2 后续工作展望第128-129页
致谢第129-131页
研究成果及发表的学术论文目录第131-133页
作者和导师简介第133-135页
附件第135-136页

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