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基于KH550改性Al/POM网络互穿复合材料的第一性原理计算与实验研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-29页
    1.1 网络互穿复合材料简介第12-15页
        1.1.1 网络互穿的定义第12页
        1.1.2 网络互穿复合材料的性能特点第12-14页
        1.1.3 网络互穿复合材料的应用第14-15页
    1.2 硅烷偶联剂第15-18页
        1.2.1 硅烷偶联剂的种类第15-16页
        1.2.2 偶联剂的结构及其作用机理第16-17页
        1.2.3 硅烷偶联剂的应用现状第17-18页
    1.3 金属基复合材料第18-20页
        1.3.1 金属基复合材料的界面问题第18-19页
        1.3.2 硅烷偶联剂在金属表面预处理中的应用第19-20页
    1.4 计算材料概述第20-23页
        1.4.1 材料计算模拟方法第20-22页
        1.4.2 材料计算的范围与层次第22-23页
        1.4.3 计算材料在材料科学中的应用第23页
    1.5 本课题研究的主要内容及意义第23-25页
    参考文献第25-29页
第二章 研究方法第29-39页
    2.1 理论方法第29-34页
        2.1.1 第一性原理方法第29页
        2.1.2 基本近似方法第29-30页
        2.1.3 密度泛函理论(Density Functional Theory,DFT)第30-33页
        2.1.4 Material Studio(MS)计算软件第33-34页
    2.2 互穿复合材料的制备第34-38页
        2.2.1 实验材料第34页
        2.2.2 实验设备第34-35页
        2.2.3 铝/聚甲醛互穿复合材料试样的制备第35-36页
        2.2.4 性能检测第36-38页
    参考文献第38-39页
第三章 H_2O和O_2在Al表面的吸附与解离行为第39-51页
    3.1 计算方法第39-40页
    3.2 模型的构建第40-41页
    3.3 计算结果和讨论第41-48页
        3.3.1 H_2O在清洁Al(111)表面的吸附第41-43页
        3.3.2 O_2在清洁Al(111)表面的吸附第43-44页
        3.3.3 H_2O在预吸附了O原子的Al(111)表面的吸附第44-45页
        3.3.4 H_2O在Al(111)表面的解离反应机理第45-48页
    3.4 本章小结第48页
    参考文献第48-51页
第四章 硅烷处理后铝/聚甲醛互穿复合材料微观界面结合行为第51-60页
    4.1 硅烷、硅醇、聚甲醛模型的构建第51-53页
        4.1.1 氨基硅烷(KH550)和硅醇模型的构建第51-52页
        4.1.2 聚甲醛(POM)模型的构建第52-53页
    4.2 清洁Al与POM界面结合行为的研究第53-54页
        4.2.1 模型的构建第53-54页
        4.2.2 计算方法第54页
        4.2.3 结果与讨论第54页
    4.3 含硅醇Al与POM界面结合行为的研究第54-58页
        4.3.1 硅醇在清洁与含羟基Al(111)表面初始吸附模型的构建第54-55页
        4.3.2 硅醇在清洁Al(111)表面的吸附特性第55-56页
        4.3.3 硅醇在含羟基Al(111)表面的吸附特性第56-58页
        4.3.4 硅醇与POM的结合第58页
    4.4 本章小结第58-59页
    参考文献第59-60页
第五章 硅烷偶联剂对铝/聚甲醛互穿复合材料力学性能的研究第60-69页
    5.1 硅烷溶液处理对铝/聚甲醛互穿复合材料力学性能的影响第60-62页
        5.1.1 表面处理对铝/聚甲醛互穿复合材料弯曲性能的影响第60-61页
        5.1.2 表面处理对铝/聚甲醛互穿复合材料冲击性能的影响第61-62页
    5.2 经硅烷溶液处理后互穿复合材料界面的分析第62-65页
        5.2.1 硅烷改性的机理第62-63页
        5.2.2 硅烷偶联剂用量对复合材料力学性能的影响第63-64页
        5.2.3 硅烷偶联剂处理对复合材料性能影响的分析第64-65页
    5.3 硅醇与POM的作用机理第65-66页
    5.4 界面情况对形成合适界面结构和力学性能的影响第66-67页
    5.5 本章小结第67-68页
    参考文献第68-69页
结论与展望第69-72页
致谢第72-73页
附录A(攻读学位期间发表论文目录)第73页

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