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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

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