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分子动力学与介观动力学模拟在聚合物多相体系中的应用

摘要第4-7页
Abstract第7-11页
第一章 前言第15-21页
    1.1 计算机模拟概述第15页
    1.2 多尺度模拟第15-17页
    1.3 聚合物多相体系第17页
    1.4 本文研究目的内容第17-21页
第二章 理论基础与计算方法第21-37页
    2.1 分子动力学模拟理论第21-30页
        2.1.1 概述第21页
        2.1.2 分子力场第21-25页
        2.1.3 积分算法第25-26页
        2.1.4 边界条件第26-29页
        2.1.5 系综第29-30页
    2.2 介观动力学模拟理论第30-37页
        2.2.1 简介第30-31页
        2.2.2 热力学理论第31-32页
        2.2.3 动力学理论第32-33页
        2.2.4 参数化过程第33-37页
第三章 壳聚糖与聚环氧乙烷共混相容性的模拟第37-57页
    3.1 引言第37-39页
    3.2 模型建立第39-43页
        3.2.1 分子动力学模拟模型第39-41页
        3.2.2 介观动力学模拟模型第41-43页
    3.3 模拟参数第43-44页
        3.3.1 分子动力学模拟参数第43-44页
        3.3.2 介观动力学模拟参数第44页
    3.4 结果与讨论第44-55页
        3.4.1 Flory-Huggins参数第44-48页
        3.4.2 玻璃化温度第48-51页
        3.4.3 径向分布函数与氢键作用第51-53页
        3.4.4 介观动力学模拟第53-55页
    3.5 本章小结第55-57页
第四章 嵌段聚合物表面活性剂Pluronic P65的分子动力学模拟第57-75页
    4.1 引言第57-59页
    4.2 模拟方法与参数第59-61页
    4.3 Flory-Huggins参数计算第61-62页
    4.4 结果与讨论第62-73页
        4.4.1 临界胶束温度的预测第62-63页
        4.4.2 P65溶液中水分子聚集状态第63-68页
        4.4.3 溶液中分子运动能力第68-72页
        4.4.4 自由体积第72-73页
    4.5 本章小结第73-75页
第五章 嵌段聚合物表面活性剂Pluronic P105的介观动力学模拟第75-89页
    5.1 引言第75-76页
    5.2 模拟方法与参数第76-77页
        5.2.1 P105分子的粗粒化第76-77页
        5.2.2 模拟参数选择第77页
    5.3 结果与讨论第77-88页
        5.3.1 P105在水中的聚集态结构第77-79页
        5.3.2 球状胶束第79-80页
        5.3.3 过渡态胶束第80-81页
        5.3.4 胶束的形成和演化第81-84页
        5.3.5 序参数第84-85页
        5.3.6 初始浓度对胶束演化的影响第85-88页
    5.4 本章小结第88-89页
第六章 聚乙烯醇对炭黑表面改性的多尺度模拟第89-103页
    6.1 引言第89-90页
    6.2 模型建立第90-92页
        6.2.1 炭黑模型的建立第90-91页
        6.2.2 聚乙烯醇分子链的确定第91-92页
    6.3 模拟参数第92页
        6.3.1 分子动力学模拟参数第92页
        6.3.2 介观动力学模拟参数第92页
    6.4 结果与讨论第92-101页
        6.4.1 聚乙烯醇吸附过程第92-93页
        6.4.2 改性前后炭黑对比第93-96页
        6.4.3 聚乙烯醇用量影响第96-101页
    6.5 本章小结第101-103页
第七章 聚合物玻璃化转变温度的分子动力学模拟第103-115页
    7.1 引言第103页
    7.2 几种模拟玻璃化转变温度的方法第103-105页
        7.2.1 比容积法第103-104页
        7.2.2 自由体积法第104页
        7.2.3 链段运动法第104-105页
    7.3 模拟参数第105页
    7.4 结果与讨论第105-112页
        7.4.1 三种方法对聚环氧乙烷玻璃化温度的预测与比较第105-110页
        7.4.2 分子量对玻璃化温度的影响第110-111页
        7.4.3 几何异构对玻璃化温度的影响第111-112页
    7.5 本章小结第112-115页
第八章 结论第115-117页
参考文献第117-129页
致谢第129-131页
攻读学位期间发表的学术论文第131页

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