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POSS基嵌段聚合物自组装的耗散粒子动力学模拟

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-27页
    1.1 前言第10页
    1.2 嵌段共聚物的自组装第10-12页
    1.3 POSS基杂化嵌段共聚物第12-14页
        1.3.1 POSS简介第12-13页
        1.3.2 POSS基杂化嵌段共聚物的自组装第13-14页
    1.4 耗散粒子动力学第14-25页
        1.4.1 耗散粒子动力学的基本理论第15-17页
        1.4.2 周期性边界条件与最小镜像原理第17-19页
        1.4.3 耗散粒子动力学与Flory-Huggins平均场理论第19-23页
        1.4.4 参数计算方法的选择第23-24页
        1.4.5 耗散粒子动力学模拟研究嵌段共聚物的自组装第24-25页
    1.5 本论文的研究意义与研究内容第25-27页
第二章 DPD模拟POSS基嵌段共聚物在选择性溶剂中的自组装第27-54页
    2.1 前言第27-28页
    2.2 模拟体系第28-31页
        2.2.1 粗粒化模型第28-30页
        2.2.2 体系参数第30-31页
    2.3 实验部分第31-34页
        2.3.1 实验试剂与仪器第31-32页
        2.3.2 PMMA-b-PFMA-b-PMAPOSS的合成第32-33页
        2.3.3 分析测试与表征第33-34页
    2.4 结果与讨论第34-52页
        2.4.1 聚合物的FTIR和GPC第34-35页
        2.4.2 DPD模拟POSS基二嵌段共聚物的自组装第35-39页
        2.4.3 DPD模拟POSS基三嵌段共聚物的自组装第39-52页
    2.5 本章小结第52-54页
第三章 DPD模拟POSS基两亲性三嵌段共聚物的自组装第54-68页
    3.1 前言第54-55页
    3.2 模拟体系第55-57页
        3.2.1 粗粒化模型第55页
        3.2.2 体系参数第55-57页
    3.3 结果与讨论第57-66页
        3.3.1 F5A5P5在THF中的自组装动力学过程第57-59页
        3.3.2 嵌段顺序的影响第59-61页
        3.3.3 嵌段长度的影响第61-63页
        3.3.4 共聚物(F5A5P5)含量的影响第63-64页
        3.3.5 溶剂的影响第64-66页
    3.4 本章小结第66-68页
结论与展望第68-70页
参考文献第70-81页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第81-83页
致谢第83-84页
附件第84页

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