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PI/Al2O3和PI/SiO2纳米复合薄膜结构与性能模拟

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第1章 绪论第12-27页
   ·引言第12-13页
   ·聚酰亚胺简介第13-17页
     ·聚酰亚胺的结构及合成过程第13-14页
     ·聚酰亚胺的性能第14-15页
     ·聚酰亚胺的应用第15-16页
     ·聚酰亚胺的改性方法第16-17页
   ·纳米复合材料第17-23页
     ·纳米材料第17-19页
     ·纳米复合材料第19-20页
     ·聚合物基有机-无机纳米复合材料第20-23页
   ·无机纳米杂化聚酰亚胺材料第23-25页
   ·本文研究目的和意义第25页
   ·课题来源及主要研究内容第25-27页
第2章 X 射线衍射及小角X 射线散射分析第27-37页
   ·X 射线衍射理论第27-30页
     ·X 射线衍射的运动学理论第27页
     ·粉末衍射法第27-28页
     ·转动单晶法第28-29页
     ·X 射线衍射表达式第29-30页
   ·小角X 射线衍射及分形理论第30-31页
     ·小角X 射线衍射第30-31页
     ·分形理论第31页
   ·试验材料与仪器第31-32页
   ·无机纳米复合薄膜分形研究第32-36页
     ·X 射线衍射分析第32-33页
     ·样品中纳米颗粒的回旋半径第33页
     ·PI 无机纳米复合材料分形特征第33-36页
   ·本章小结第36-37页
第3章 分子模拟与Materials Studio 软件第37-45页
   ·分子模拟技术第37-39页
     ·分子模拟方法第37-38页
     ·分子模拟技术的应用及展望第38-39页
   ·Materials Studio3.0 软件第39-41页
     ·Materials Visualizer 模块第40页
     ·Amorphous Cell 模块第40页
     ·Discover 模块第40-41页
     ·Forcite 模块第41页
     ·Reflex 模块第41页
   ·分子动力学模拟第41-44页
     ·分子动力学的模拟过程第42页
     ·分子动力学模拟的基本步骤第42-44页
   ·本章小结第44-45页
第4章 聚酰亚胺(PI)的封装和分子动力学优化第45-57页
   ·PI 的封装第45-48页
     ·创建PI 单体的3D 结构第45-46页
     ·创建PI 聚合物第46页
     ·Amorphous Cell 封装PI第46-48页
   ·PI 能量和几何优化第48-49页
     ·PI 能量优化第48-49页
     ·PI 的几何优化第49页
   ·PI 分子动力学优化第49-56页
     ·NVT 优化第50-51页
     ·NPH 优化第51-53页
     ·PI 封装模型性质预测第53-56页
   ·本章小结第56-57页
第5章 PI/Al_2O_3结构模拟与分析第57-62页
   ·创建Al_2O_3 的3D 结构第57-58页
   ·Amorphous cell 封装PI/Al_2O_3第58页
   ·PI 封装模型Reflex 模拟第58-59页
   ·封装模型Reflex 分析第59-60页
   ·模拟可行性评估第60-61页
   ·本章小结第61-62页
第6章 PI 纳米复合材料结构和性能的模拟第62-75页
   ·PI 表面与Al_2O_3、SiO_2 表面结合能模拟第62-68页
     ·建立Al_2O_3 和SiO_2(012)晶面模型第62-65页
     ·PI/Al_2O_3 和PI/SiO_2 表面模型第65页
     ·PI/Al_2O_3 和PI/SiO_2 表面模型分子动力学优化第65-66页
     ·PI/Al_2O_3 和PI/SiO_2 模型能量与结合能第66-68页
   ·纳米杂化PI 薄膜能量组成第68-72页
     ·PI 无定型封装和分子动力学模拟第68-69页
     ·PI/Al_2O_3 和PI/SiO_2 纳米复合材料模型第69-70页
     ·PI/Al_2O_3 和PI/SiO_2 模型性质预测第70-72页
   ·PI 纳米复合材料的X 射线衍射模拟第72-74页
   ·本章小结第74-75页
结论第75-76页
参考文献第76-81页
攻读学位期间发表的学术论文第81-82页
致谢第82页

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