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树形多臂共聚物溶液自组装的耗散粒子动力学研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-11页
缩写说明第12-17页
第一章 绪论第17-33页
    1.1 超支化多臂共聚物自组装第18-25页
        1.1.1 胶束的自组装第19-22页
        1.1.2 囊泡的自组装第22-23页
        1.1.3 胶束和囊泡之间的形貌转变第23-25页
    1.2 耗散粒子动力学模拟方法第25-31页
        1.2.1 耗散粒子动力学对胶束自组装的模拟第25-26页
        1.2.2 耗散粒子动力学对囊泡自组装的模拟第26-29页
        1.2.3 耗散粒子动力学对胶束、囊泡形貌转变的模拟第29-31页
    1.3 本课题的研究目的、主要内容及意义第31-33页
第二章 树形多臂共聚物自组装形成多分子胶束的耗散粒子动力学研究第33-55页
    2.1 引言第33-34页
    2.2 建立模型和模拟条件第34-35页
    2.3 模拟结果的物理表征第35-37页
        2.3.1 胶束粒子数目(N_(micelle))第35-36页
        2.3.2 回转半径(R_g)第36页
        2.3.3 质心距离(D_(cm))第36页
        2.3.4 球形因子(A_d)第36-37页
    2.4 结果与讨论第37-52页
        2.4.1 单分子胶束机理第37-39页
        2.4.2 基于单分子胶束的多胶束聚集体:单分子胶束聚集体机理第39-43页
        2.4.3 微观相分离小胶束机理第43-50页
        2.4.4 基于微观相分离小胶束的多胶束聚集体:小胶束聚集体机理第50-52页
    2.5 单分子胶束聚集体(UMA)和小胶束聚集体(SMA)的不同第52-53页
    2.6 本章小结第53-55页
第三章 两亲性超支化多臂共聚物自组装形成囊泡的耗散粒子动力学研究第55-70页
    3.1 引言第55-56页
    3.2 结果与讨论第56-69页
        3.2.1 囊泡形成过程第58-66页
        3.2.2 囊泡膜结构第66-69页
    3.3 本章小结第69-70页
第四章 两亲性超支化寡臂共聚物自组装形成不对称胶束的耗散粒子动力学研究第70-82页
    4.1 引言第70-71页
    4.2 实验部分第71-75页
        4.2.1 HPG-star-PDMAEMA的合成第71-72页
        4.2.2 HPG-star-PDMAEMA自组装过程及结果第72页
        4.2.3 实验结果与讨论第72-75页
    4.3 耗散粒子动力学模拟第75-81页
        4.3.1 建立模型和模拟条件第75-76页
        4.3.2 模拟结果与讨论第76-81页
    4.4 本章小结第81-82页
第五章 超支化多臂共聚物组装形貌从胶束到囊泡转变的耗散粒子动力学研究第82-97页
    5.1 引言第82-83页
    5.2 实验部分第83-87页
        5.2.1 HBPO-star-PDEAEMA的合成第83-84页
        5.2.2 HBPO-star-PDEAEMA在二氧六环/水混合溶剂中组装行为第84-87页
    5.3 耗散粒子动力学模拟第87-96页
        5.3.1 建立模型和模拟条件第87-88页
        5.3.2 模拟结果与讨论第88-96页
    5.4 本章小结第96-97页
第六章 全文总结第97-99页
    6.1 全文主要内容和结论第97-98页
    6.2 工作展望第98-99页
附录1 耗散粒子动力学方法的基本原理第99-101页
附录2 耗散粒子动力学中常用的积分算法第101-104页
附录3 DPD方法与Flory-Huggins平均场理论的结合第104-106页
附录4 周期性边界条件与最近镜像第106-108页
附录5 DPD相互作用参数与实验上可测性质的结合第108-110页
参考文献第110-130页
致谢第130-132页
攻读学位期间发表或投寄的学术论文第132页

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