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星形聚合物穿过仿生纳米孔道的理论与模拟研究

中文摘要第1-9页
Abstract第9-12页
第一章 绪论第12-24页
   ·前言第12-13页
   ·高分子的穿孔现象第13-18页
   ·计算机模拟在高分子科学领域的应用第18-22页
     ·Monte Carlo方法第18-19页
     ·自洽场理论第19-20页
     ·分子动力学模拟方法第20-22页
   ·本论文的研究内容和意义第22-24页
第二章 耗散粒子动力学方法简介第24-30页
   ·耗散粒子动力学方法发展简述第24-25页
   ·耗散粒子动力学方法的理论基础第25-30页
     ·作用力第26-27页
     ·运动方程第27页
     ·积分算法第27-28页
     ·周期性边界条件及最近镜像第28-30页
第三章 星形聚合物迁移穿孔动力学的理论分析第30-37页
   ·前言第30页
   ·成核生长理论(Nucleation and Growth Theory)第30-33页
   ·“串滴”模型(Blob Model)第33-37页
第四章 星形聚合物穿过纳米孔道的理论模型方法与模拟第37-54页
   ·前言第37页
   ·DPD模型与研究方法第37-39页
   ·初始化条件及参数设置第39-40页
   ·结果及讨论第40-53页
     ·流场驱动高分子迁移穿过纳米孔道的概率第40-42页
     ·迁移穿孔时间及其标度关系第42-45页
       ·线形高分子穿孔时间与总粒子数的标度关系第43-44页
       ·星形高分子穿孔时间与总粒子数的标度关系第44-45页
     ·穿孔过程中星形高分子(f=3)的构象变化第45-49页
       ·穿孔过程中的两种可能模式第46页
       ·两种穿孔模式的比率分布第46-48页
       ·两种模式下穿孔时间与总粒子数的标度关系第48-49页
     ·分子链构象对穿孔时间的影响第49-53页
       ·f_(in)/f的作用:分子构型对穿孔时间的影响第49-50页
       ·f_(in)的作用:驱动力与熵阻的平衡第50-52页
       ·f_(out)的作用:熵阻的影响第52-53页
   ·小结第53-54页
第五章 结论与展望第54-56页
参考文献第56-62页
攻读硕士学位期间已发表和待发表论文第62-63页
致谢第63-64页

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