致谢 | 第6-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
1 绪论 | 第14-37页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 高分子的移位时间 | 第15-23页 |
1.3 高分子的阻断电流 | 第23-29页 |
1.4 高分子的分离 | 第29-34页 |
1.5 本论文的研究内容及意义 | 第34-37页 |
2 模拟模型及统计方法 | 第37-53页 |
2.1 高分子的粗粒化模型 | 第37-39页 |
2.2 蒙特卡罗方法 | 第39-41页 |
2.3 高分子的键长涨落模型 | 第41-43页 |
2.4 嵌段高分子链移位过程的模拟 | 第43-47页 |
2.4.1 嵌段高分子 | 第43-44页 |
2.4.2 嵌段高分子链经纳米小孔的移位模拟 | 第44-46页 |
2.4.3 嵌段高分子链经管道的移位模拟 | 第46-47页 |
2.5 自由能的计算方法 | 第47-53页 |
2.5.1 移位坐标 | 第48-49页 |
2.5.2 完全计数法 | 第49-51页 |
2.5.3 Rosenbluth-Rosenbluth方法 | 第51-53页 |
3 均聚高分子的自由能轮廓 | 第53-61页 |
3.1 不同环境下的自由能轮廓 | 第54-56页 |
3.2 总运动时间和移位时间 | 第56-60页 |
3.3 小结 | 第60-61页 |
4 嵌段高分子A_nC_n经纳米小孔的移位过程 | 第61-69页 |
4.1 相互作用对进入小孔方式的影响 | 第61-64页 |
4.2 相互作用对移位时间的影响 | 第64-68页 |
4.3 小结 | 第68-69页 |
5 嵌段高分子(A_nC_m)_l的移位过程及分离 | 第69-81页 |
5.1 不同重复单元长度的影响 | 第69-74页 |
5.2 不同链节分数的影响 | 第74-79页 |
5.3 小结 | 第79-81页 |
6 嵌段高分子经管道的移位和分离 | 第81-95页 |
6.1 嵌段高分子经管道的动力学过程 | 第81-90页 |
6.2 不同嵌段高分子的分离 | 第90-94页 |
6.3 小结 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-101页 |
攻读博士学位期间完成的论文 | 第101-102页 |