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微纳层叠功能复合材料的界面效应分子动力学模拟及加工装备研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 绪论第21-43页
    1.1 课题来源第21页
    1.2 课题背景及提出第21-23页
    1.3 微纳层叠挤出技术及扭转层叠第23-32页
        1.3.1 微纳层叠挤出技术的研究现状第23-29页
        1.3.2 微纳扭转层叠挤出技术及其原理第29-32页
    1.4 微纳层叠复合材料的性能及应用第32-35页
        1.4.1 纳米粒子微层功能复合材料的结构与性能第32-33页
        1.4.2 交替微层功能复合材料的结构与性能第33-34页
        1.4.3 微纳层叠功能复合材料的应用第34-35页
    1.5 计算机模拟技术第35-38页
        1.5.1 分子尺度模拟第36-38页
        1.5.2 微观尺度模拟第38页
    1.6 课题研究目标、研究内容和创新点第38-43页
        1.6.1 课题研究目标第38-39页
        1.6.2 课题研究内容第39-41页
        1.6.3 课题创新点第41-43页
第二章 分子动力学模拟界面对PE基微层聚合物材料的性能影响第43-63页
    2.1 引言第43-45页
    2.2 模型与模拟方法第45-47页
        2.2.1 模型第45-47页
        2.2.2 模拟方法第47页
    2.3 结果与讨论第47-62页
        2.3.1 界面的扩散行为第47-49页
        2.3.2 界面的结合行为对PE基微层聚合物材料的影响第49-58页
        2.3.3 界面的微观结构第58-62页
    2.4 本章小结第62-63页
第三章 分子动力学模拟界面对PP基微层聚合物材料的性能影响第63-75页
    3.1 引言第63-64页
    3.2 模型与模拟方法第64-66页
        3.2.1 模型第64-66页
        3.2.2 模拟方法第66页
    3.3 结果与讨论第66-74页
        3.3.1 界面的微观结构第66-71页
        3.3.2 多层PP薄膜的应力-应变关系第71-72页
        3.3.3 界面的结合行为第72-74页
    3.4 本章小结第74-75页
第四章 分子动力学模拟界面对石墨烯在PE基微层复合材料中的取向影响第75-93页
    4.1 引言第75-76页
    4.2 模型与模拟方法第76-79页
        4.2.1 模型第76-78页
        4.2.2 模拟方法第78-79页
    4.3 结果与讨论第79-91页
        4.3.1 1片石墨烯的分子取向参数变化第79-84页
        4.3.2 12片石墨烯的分子取向参数变化第84-90页
        4.3.3 不同压力下12片石墨烯的分子取向参数变化第90-91页
    4.4 本章小结第91-93页
第五章 石墨/PE基微层复合材料的力学、介电性能和结晶行为第93-111页
    5.1 引言第93-94页
    5.2 实验部分第94-97页
        5.2.1 实验原料及设备第94-95页
        5.2.2 焦磷酸型单烷氧基类钛酸酯对鳞片石墨进行预处理第95页
        5.2.3 石墨/PE基微层复合材料的制备第95-96页
        5.2.4 测试与表征第96-97页
    5.3 模型与模拟方法第97-99页
        5.3.1 模型第97-98页
        5.3.2 模拟方法第98-99页
    5.4 结果与讨论第99-109页
        5.4.1 力学性能第99-100页
        5.4.2 介电性能第100-102页
        5.4.3 结晶行为第102-104页
        5.4.4 微观形貌第104-106页
        5.4.5 分子取向参数第106-109页
    5.5 本章小结第109-111页
第六章 分子动力学模拟界面对PMMA/PET/PC微层复合材料的性能影响第111-131页
    6.1 引言第111-113页
    6.2 模型与模拟方法第113-118页
        6.2.1 PMMA模型第113-114页
        6.2.2 PC模型第114-115页
        6.2.3 PET模型第115-116页
        6.2.4 非键合势能第116-117页
        6.2.5 模拟方法第117-118页
    6.3 结果与讨论第118-130页
        6.3.1 交替PMMA/PC微层复合材料的界面微观结构第118-123页
        6.3.2 交替PMMA/PC微层复合材料的界面结合行为第123-124页
        6.3.3 交替PMMA/PET微层复合材料的界面微观结构第124-128页
        6.3.4 交替PMMA/PET微层复合材料的界面结合行为第128-130页
    6.4 本章小结第130-131页
第七章 交替PMMA/PET微层复合材料的微纳层叠共挤设备及其性能第131-153页
    7.1 引言第131-135页
        7.1.1 节能膜的技术现状第132-133页
        7.1.2 微纳层叠节能膜的采光机理第133-134页
        7.1.3 微纳层叠共挤技术及其研究现状第134-135页
    7.2 光学薄膜微纳层叠共挤设备的研发第135-147页
        7.2.1 基本构成及挤出过程第135-136页
        7.2.2 汇流器的设计第136-137页
        7.2.3 层叠装置的设计第137-146页
        7.2.4 挤出模头的设计第146-147页
    7.3 实验部分第147-149页
        7.3.1 实验原料及设备第147-148页
        7.3.2 交替PMMA/PET微层复合材料的制备第148页
        7.3.3 测试与表征第148-149页
    7.4 结果与讨论第149-152页
        7.4.1 熔融指数第149-150页
        7.4.2 光学性能第150-152页
    7.5 本章小结第152-153页
第八章 结论与展望第153-157页
    8.1 结论第153-155页
    8.2 展望第155-157页
参考文献第157-167页
致谢第167-169页
研究成果及发表的学术论文第169-171页
导师及作者简介第171-172页
附件第172-173页

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