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 |