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基于分子动力学的水化硅酸钙的微结构与性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-29页
    1.1 研究的背景和意义第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-27页
        1.2.1 水化硅酸钙凝胶的基本结构第15-22页
        1.2.2 水和离子在水化硅酸钙凝胶中的传输与吸附第22-24页
        1.2.3 水化硅酸钙凝胶与聚合物材料的交互作用第24-26页
        1.2.4 当前研究的主要问题第26-27页
    1.3 本文研究内容第27-29页
第二章 试验技术与模拟方法第29-44页
    2.1 试验技术第29-34页
        2.1.1 X射线衍射分析(XRD)第29-30页
        2.1.2 高压X射线衍射分析(HP-XRD)第30-31页
        2.1.3 核磁共振~(29)Si谱(~(29)Si NMR)第31-32页
        2.1.4 纳米压痕第32-33页
        2.1.5 扫描电镜及能谱分析(SEM-EDS)第33页
        2.1.6 热重分析法(TGA)第33-34页
        2.1.7 傅里叶转换红外光谱(FT-IR)第34页
    2.2 模拟方法第34-44页
        2.2.1 分子模拟简介第34-36页
        2.2.2 分子动力学方法第36-42页
        2.2.3 蒙特卡罗方法第42-44页
第三章 水化硅酸钙凝胶的基本结构与原子尺度的拉伸本构关系第44-66页
    3.1 试验与模拟方法第44-49页
        3.1.1 试验方法第44-47页
        3.1.2 模拟方法第47-49页
    3.2 水化硅酸钙凝胶的基本结构第49-55页
        3.2.1 XRD第49-50页
        3.2.2 TG分析第50-51页
        3.2.3 SEM图像第51-52页
        3.2.4 ~(29)Si MAS NMR第52-54页
        3.2.5 FT-IR第54-55页
    3.3 水化硅酸钙凝胶原子尺度上的拉伸本构关系第55-64页
        3.3.1 水化硅酸钙凝胶原子结构模型第56-58页
        3.3.2 水化硅酸钙凝胶单轴拉伸测试第58-59页
        3.3.3 水化硅酸钙凝胶结构破坏机理第59-64页
    3.4 本章小结第64-66页
第四章 氯离子在水化硅酸钙凝胶孔中的传输与吸附第66-98页
    4.1 试验与计算方法第66-69页
        4.1.1 计算与模拟方法第66-69页
        4.1.2 验证试验方法第69页
    4.2 Tobermorite体系第69-82页
        4.2.1 水分子的结构与动力学特性第70-72页
        4.2.2 氯离子的吸附与传输行为第72-74页
        4.2.3 氯离子的吸附机理第74-82页
    4.3 水化硅酸钙体系第82-96页
        4.3.1 水分子特性第82-84页
        4.3.2 钙离子特性第84-89页
        4.3.3 氯离子特性第89-94页
        4.3.4 试验验证第94-96页
    4.4 本章小结第96-98页
第五章 水化硅酸钙凝胶与聚合物的界面交互机理第98-136页
    5.1 计算与模拟方法第99-103页
        5.1.1 力场第99页
        5.1.2 计算模型第99-102页
        5.1.3 分子模拟细节及数据处理第102-103页
    5.2 Tobermorite与聚合物单体的界面交互机理第103-122页
        5.2.1 空间概率分布第104-105页
        5.2.2 位向特征第105-109页
        5.2.3 局部结构和H键网络第109-114页
        5.2.4 动力学特性第114页
        5.2.5 单体的聚合倾向第114-116页
        5.2.6 单体浓度的影响第116-122页
    5.3 水化硅酸钙凝胶与聚合物的界面交互机理第122-134页
        5.3.1 有机无机相的界面亲和度第122-124页
        5.3.2 有机无机相的界面连结第124-128页
        5.3.3 聚合物的扩散特性第128-134页
    5.4 本章小结第134-136页
第六章 水化硅酸钙/聚合物复合体系的微结构与力学性能第136-164页
    6.1 试验与计算方法第137-141页
        6.1.1 计算方法第137-139页
        6.1.2 试验方法第139-141页
    6.2 水化硅酸钙凝胶/聚合物复合体系的增延特性第141-146页
        6.2.1 水化硅酸钙/聚合物的拉伸本构第141-143页
        6.2.2 水化硅酸钙/聚合物的增延机理第143-146页
    6.3 水化硅酸钙/聚丙烯酸复合体系第146-148页
    6.4 水化硅酸钙/聚乙烯醇复合体系第148-150页
    6.5 水化硅酸钙/聚乙二醇复合体系第150-162页
        6.5.1 XRD和高压XRD第150-155页
        6.5.2 分子动力学模拟第155-157页
        6.5.3 纳米压痕第157-160页
        6.5.4 ~(29)Si MAS NMR第160-162页
    6.6 本章小结第162-164页
第七章 结论、创新点与展望第164-170页
    7.1 结论第164-167页
        7.1.1 水化硅酸钙凝胶的基本结构与原子尺度的拉伸本构关系第164-165页
        7.1.2 氯离子在水化硅酸钙凝胶中的传输与吸附第165-166页
        7.1.3 水化硅酸钙凝胶与聚合物的界面交互机理第166-167页
        7.1.4 水化硅酸钙凝胶/聚合物复合体系的微结构与力学性能第167页
    7.2 创新点第167-168页
    7.3 展望第168-170页
参考文献第170-189页
致谢第189-191页
附录A ClayFF力场的具体参数第191-192页
附录B ReaxFF力场的具体参数第192-198页
作者简介第198-201页

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