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石墨烯/聚合物界面的力学及热学性能的分子动力学研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-30页
    1.1 课题的研究背景第13-14页
    1.2 石墨烯的制备方法第14-17页
    1.3 石墨烯的性能第17-20页
        1.3.1 石墨烯的力学性能第17-19页
        1.3.2 石墨烯的热学性能第19-20页
        1.3.3 石墨烯的电学性能第20页
    1.4 纳米填料增强高分子基复合材料的研究现状第20-29页
        1.4.1 纳米复合材料力学性能第20-22页
        1.4.2 纳米复合材料热学性能第22-24页
        1.4.3 纳米复合材料电学性能第24页
        1.4.4 纳米复合材料界面力学性能第24-27页
        1.4.5 纳米复合材料界面热学性能第27-29页
    1.5 本文研究的内容和意义第29-30页
第2章 分子动力学基本理论第30-38页
    2.1 分子动力学基本方程第30-31页
    2.2 分子动力学求解算法第31页
    2.3 势函数介绍第31-35页
        2.3.1 对势第32-33页
        2.3.2 多体势函数第33-35页
    2.4 系综介绍第35-36页
    2.5 边界条件第36-37页
    2.6 本章小结第37-38页
第3章 石墨烯/聚合物纳米复合材料界面力学性能第38-49页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 模型及模拟方法第39-40页
        3.2.1 力场第39页
        3.2.2 计算模型第39-40页
        3.2.3 模拟方法第40页
    3.3 结果与讨论第40-48页
        3.3.1 拔出速度对界面力学性能的影响第40-43页
        3.3.2 温度对界面力学性能的影响第43-45页
        3.3.3 空位缺陷对界面力学性能的影响第45-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第4章 褶皱石墨烯/聚合物纳米复合材料界面力学性能第49-61页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 模型及模拟方法第50-53页
        4.2.1 力场第50-51页
        4.2.2 计算模型第51-52页
        4.2.3 模拟方法第52-53页
    4.3 结果与讨论第53-59页
        4.3.1 褶皱对界面力学性能的影响第53-55页
        4.3.2 基体类型对界面力学性能的影响第55-57页
        4.3.3 聚合物分子链长度对界面力学性能的影响第57-58页
        4.3.4 拔出速度对界面力学性能的影响第58-59页
    4.4 本章小结第59-61页
第5章 功能化石墨烯/聚合物纳米复合材料界面力学性能第61-74页
    5.1 引言第61-62页
    5.2 模型及模拟方法第62-63页
        5.2.1 力场第62页
        5.2.2 计算模型第62页
        5.2.3 模拟方法第62-63页
    5.3 结果与讨论第63-72页
        5.3.1 模型尺寸效应分析第63-65页
        5.3.2 接枝密度以及接枝分子链长度对界面力学性能的影响第65-70页
        5.3.3 断裂韧性分析第70-72页
    5.4 本章小结第72-74页
第6章 杂化石墨烯-碳纳米管/聚合物纳米复合材料界面力学性能第74-85页
    6.1 引言第74-75页
    6.2 模型及模拟方法第75-77页
        6.2.1 力场第75页
        6.2.2 计算模型第75-76页
        6.2.3 模拟方法第76-77页
    6.3 结果与讨论第77-84页
        6.3.1 碳纳米管排列对界面力学性能的影响第77-79页
        6.3.2 碳纳米管长度对界面力学性能的影响第79-81页
        6.3.3 碳纳米管半径对界面力学性能的影响第81-83页
        6.3.4 碳纳米管类型对界面力学性能的影响第83-84页
    6.4 本章小结第84-85页
第7章 杂化石墨烯-碳纳米管/聚合物纳米复合材料界面热学性能第85-96页
    7.1 引言第85-86页
    7.2 模型及模拟方法第86-87页
        7.2.1 力场第86页
        7.2.2 计算模型第86-87页
        7.2.3 模拟方法第87页
    7.3 结果与讨论第87-94页
        7.3.1 模型尺寸的影响第87-88页
        7.3.2 界面热传导分析第88-91页
        7.3.3 碳纳米管类型对界面热学性能的影响第91-93页
        7.3.4 振动功率谱分析第93-94页
    7.4 本章小结第94-96页
总结与展望第96-99页
    总结第96-97页
    展望第97-99页
参考文献第99-125页
致谢第125-126页
附录A 攻读博士学位期间发表的学术论文第126-127页
附录B 攻读博士学位期间参加的科研项目第127页

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