聚乙烯及其复合材料微观变形机理的数值分析
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第8-16页 |
1.1 半晶态聚合物的结构与力学行为 | 第8-10页 |
1.2 聚合物的多尺度模拟 | 第10-12页 |
1.3 半晶态聚合物机械性能的分子模拟进展 | 第12-13页 |
1.4 聚合物纳米复合材料的研究进展 | 第13-15页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第15-16页 |
2 理论基础与计算方法 | 第16-34页 |
2.1 分子动力学模拟理论 | 第16-24页 |
2.1.1 分子力场 | 第17-19页 |
2.1.2 周期性边界条件 | 第19-21页 |
2.1.3 运动方程的数值解法 | 第21-23页 |
2.1.4 系综的选择与控制 | 第23-24页 |
2.2 系统粗粒度方法 | 第24-34页 |
2.2.1 全原子模型 | 第25-26页 |
2.2.2 联合原子模型 | 第26-27页 |
2.2.3 粗粒度模型 | 第27-32页 |
2.2.4 进一步扩大粗粒化程度 | 第32-34页 |
3 聚乙烯拉伸变形的微观机理 | 第34-46页 |
3.1 不同模型用于无规聚乙烯拉伸模拟的适用性 | 第34-38页 |
3.1.1 全原子模型与联合原子模型的对比 | 第34-35页 |
3.1.2 粗粒度模型与机械性能模拟 | 第35-36页 |
3.1.3 三个模型模拟机械性能的适用性分析 | 第36-38页 |
3.2 半晶态聚乙烯模型的建立以及拉伸模拟 | 第38-40页 |
3.2.1 半晶态聚乙烯模型的建立 | 第38-39页 |
3.2.2 半晶态聚乙烯的拉伸模拟 | 第39-40页 |
3.3 非晶态与半晶态聚乙烯拉伸变形的微观机理 | 第40-42页 |
3.4 优化粗粒度势模拟半晶态聚乙烯机械性能 | 第42-46页 |
3.4.1 优化非键势能参数 | 第42-44页 |
3.4.2 引入耗散粒子动力学方法 | 第44-46页 |
4 碳纳米管/聚乙烯复合材料的机械性能模拟 | 第46-51页 |
4.1 碳纳米管/联合原子聚乙烯模型 | 第46-49页 |
4.1.1 加入不同长度和直径的碳纳米管 | 第46-47页 |
4.1.2 加入多根碳纳米管 | 第47-49页 |
4.2 碳纳米管/粗粒度聚乙烯模型 | 第49-51页 |
结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-59页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |