摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-14页 |
第1章 绪论 | 第14-29页 |
·课题来源及研究的目的和意义 | 第14-16页 |
·POSS简介 | 第16-22页 |
·水解缩合方法 | 第17-19页 |
·硅氢化反应方法 | 第19-20页 |
·封角法 | 第20-22页 |
·POSS杂化材料简介 | 第22-26页 |
·POSS杂化材料的结构 | 第22-23页 |
·POSS杂化材料的制备 | 第23-25页 |
·POSS杂化材料的性能 | 第25-26页 |
·分子模拟在POSS及其杂化物研究中的应用 | 第26-28页 |
·学位论文研究的主要内容 | 第28-29页 |
第2章 聚苯乙烯及其POSS杂化材料的分子力学模拟 | 第29-57页 |
·分子力学方法简介 | 第29-39页 |
·分子力场 | 第29-37页 |
·能量最小化方法 | 第37-39页 |
·聚合物的建模 | 第39-42页 |
·单轴拉伸实验模拟 | 第42-48页 |
·模型 | 第42-44页 |
·模拟过程 | 第44-45页 |
·应力-应变关系 | 第45-46页 |
·变形分析 | 第46-48页 |
·纳米压痕实验模拟 | 第48-56页 |
·硬度-压痕深度关系 | 第48-49页 |
·模型与模拟过程 | 第49-51页 |
·压头半径为5(?)时的硬度 | 第51-53页 |
·压头半径为4(?)时的硬度 | 第53-54页 |
·压头半径为6(?)时的硬度 | 第54-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第3章 聚乙烯及其POSS杂化材料的分子动力学模拟 | 第57-94页 |
·分子动力学方法简介 | 第57-66页 |
·系综介绍 | 第59页 |
·控压算法 | 第59-60页 |
·控温算法 | 第60-61页 |
·积分算法 | 第61-63页 |
·非键合能的计算 | 第63-65页 |
·周期性边界条件 | 第65-66页 |
·弹性常数的计算 | 第66-73页 |
·涨落方法 | 第66-68页 |
·新应力-应变涨落公式 | 第68-71页 |
·算例 | 第71-73页 |
·势函数的选择 | 第73-77页 |
·COMPASS力场 | 第74-75页 |
·PCFF力场 | 第75-76页 |
·CVFF力场 | 第76-77页 |
·分子动力学模拟的结果 | 第77-93页 |
·模型与模拟过程 | 第77-79页 |
·玻璃态转变温度 | 第79-83页 |
·弹性常数 | 第83-85页 |
·哈密顿量对弹性常数贡献的分解 | 第85-93页 |
·本章小结 | 第93-94页 |
第4章 POSS杂化材料的细观力学研究 | 第94-124页 |
·细观力学简介 | 第94-103页 |
·夹杂和非均匀相 | 第95-96页 |
·Eshelby张量 | 第96页 |
·等效模量 | 第96-97页 |
·等效夹杂理论 | 第97-98页 |
·复合材料的均匀化方法 | 第98-101页 |
·广义自洽方法 | 第101-102页 |
·微分方法 | 第102-103页 |
·POSS单体的模量 | 第103-110页 |
·各向同性四阶张量表示法 | 第103页 |
·纯POSS材料的模量 | 第103-104页 |
·均匀化方法的计算结果 | 第104-107页 |
·POSS单体模量的计算方法 | 第107-109页 |
·300K时POSS-PE的模量 | 第109-110页 |
·两相球非均匀相 | 第110-114页 |
·Mori-Tanaka-自洽方法 | 第111-112页 |
·GSM-自洽方法 | 第112-113页 |
·Mori-Tanaka-微分方法 | 第113页 |
·GSM-微分方法 | 第113-114页 |
·一般自洽方法 | 第114-123页 |
·自洽MT方法 | 第114-115页 |
·细观力学方法的可逆性 | 第115-117页 |
·自洽方法的一般公式 | 第117-120页 |
·公式的物理意义 | 第120-121页 |
·预测POSS-PE的模量 | 第121-123页 |
·本章小结 | 第123-124页 |
结论 | 第124-127页 |
参考文献 | 第127-144页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第144-146页 |
致谢 | 第146-147页 |
个人简历 | 第147页 |