摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第14-44页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 高分子熔体理论背景 | 第15-25页 |
1.2.1 高分子熔体的基本特点 | 第15-16页 |
1.2.2 高分子链模型 | 第16-18页 |
1.2.3 高分子链动力学 | 第18-25页 |
1.3 高分子熔体膜理论基础 | 第25-32页 |
1.3.1 受限高分子链构象 | 第25-28页 |
1.3.2 受限高分子链缠结 | 第28-29页 |
1.3.3 受限高分子链动力学 | 第29-32页 |
1.4 受限高分子体系研究现状 | 第32-37页 |
1.4.1 受限高分子链缠结 | 第33-34页 |
1.4.2 受限高分子链动力学 | 第34-37页 |
1.5 计算机模拟概述 | 第37-39页 |
1.6 论文的研究动机、内容以及创新点 | 第39-44页 |
1.6.1 论文的研究动机 | 第39-40页 |
1.6.2 论文的研究内容 | 第40-41页 |
1.6.3 论文的创新点 | 第41-44页 |
第2章 模拟方法及模型介绍 | 第44-56页 |
2.1 Monte Carlo模拟方法 | 第44-49页 |
2.1.1 Monte Carlo模拟方法的背景 | 第44页 |
2.1.2 Monte Carlo模拟方法的原理和步骤 | 第44-47页 |
2.1.3 Monte Carlo模拟常用模型 | 第47-48页 |
2.1.4 Monte Carlo模拟常用参量 | 第48-49页 |
2.2 原始路径分析 | 第49-52页 |
2.2.1 原始路径分析的背景 | 第49-51页 |
2.2.2 原始路径分析的方法 | 第51-52页 |
2.3 高分子熔体中的链缠结和动力学 | 第52-56页 |
第3章 中性壁受限下的高分子薄膜链缠结和动力学 | 第56-72页 |
3.1 引言 | 第56-58页 |
3.2 模型构建及模拟方法 | 第58-60页 |
3.3 模拟结果及讨论 | 第60-69页 |
3.3.1 高分子链静态性质 | 第60-63页 |
3.3.2 高分子链缠结和动力学性质 | 第63-69页 |
3.4 本章小结 | 第69-72页 |
第4章 界面相互作用对高分子薄膜链缠结和动力学的影响 | 第72-94页 |
4.1 引言 | 第72-74页 |
4.2 模型构建及模拟方法 | 第74-75页 |
4.3 界面相互作用对非缠结高分子链构象及其动力学的影响 | 第75-84页 |
4.3.1 高分子链静态性质 | 第75-80页 |
4.3.2 高分子链动力学性质 | 第80-84页 |
4.4 界面相互作用对高分子链缠结及其动力学的影响 | 第84-92页 |
4.4.1 高分子链缠结和动力学性质 | 第84-92页 |
4.5 本章小结 | 第92-94页 |
第5章 分子量双分散的高分子薄膜链缠结和动力学 | 第94-114页 |
5.1 引言 | 第94-95页 |
5.2 模型构建及模拟方法 | 第95-97页 |
5.3 模拟结果及讨论 | 第97-112页 |
5.3.1 高分子链静态性质 | 第97-101页 |
5.3.2 高分子链缠结和动力学性质 | 第101-112页 |
5.4 本章小结 | 第112-114页 |
第6章 结论与展望 | 第114-118页 |
参考文献 | 第118-142页 |
附录 遥爪型缔合高分子凝胶网链的拓扑限制 | 第142-162页 |
1 引言 | 第142-144页 |
2 模拟方法 | 第144-147页 |
2.1 模型和参数 | 第144-145页 |
2.2 分析方法 | 第145-147页 |
3 结果与讨论 | 第147-159页 |
3.1 拓扑限制的特征 | 第147-149页 |
3.2 链长的影响 | 第149-152页 |
3.3 浓度的影响 | 第152-159页 |
4 结论 | 第159-162页 |
攻博期间发表的学术论文 | 第162-164页 |
致谢 | 第164-165页 |