摘要 | 第7-10页 |
Abstract | 第10-14页 |
第一章 绪论 | 第15-48页 |
1.1 研究背景 | 第15-16页 |
1.2 高分子 | 第16页 |
1.3 高分子的玻璃化转变现象 | 第16-30页 |
1.3.1 玻璃化转变理论 | 第18-21页 |
1.3.2 聚合物的玻璃化转变行为 | 第21-30页 |
1.4 高分子的结晶行为 | 第30-47页 |
1.4.1 高分子结晶成核 | 第30-35页 |
1.4.2 高分子晶体生长 | 第35-39页 |
1.4.3 不同条件下的高分子结晶 | 第39-47页 |
1.5 本文研究内容和意义 | 第47-48页 |
第二章 三维格子空间的动态蒙特卡洛模拟 | 第48-60页 |
2.1 蒙特卡洛模拟方法介绍 | 第49-51页 |
2.1.1 蒙特卡洛方法的基本思想 | 第49-50页 |
2.1.2 Metropolis算法 | 第50页 |
2.1.3 随机数和随机变量 | 第50-51页 |
2.2 高分子的蒙特卡洛模拟研究 | 第51-58页 |
2.2.1 蒙特卡洛模拟高分子链 | 第51-53页 |
2.2.2 周期性边界条件 | 第53-55页 |
2.2.3 高分子链的运动模式 | 第55-56页 |
2.2.4 模拟中能量参数的引入 | 第56-58页 |
2.2.5 模拟过程 | 第58页 |
2.3 本章小结 | 第58-60页 |
第三章 聚合物材料界面区域链段动力学与玻璃化转变温度研究 | 第60-76页 |
3.1 引言 | 第60-63页 |
3.2 模拟方法 | 第63-65页 |
3.3 结果与讨论 | 第65-75页 |
3.4 本章小结 | 第75-76页 |
第四章 聚合物超薄膜内链段动力学和玻璃化转变温度研究 | 第76-92页 |
4.1 引言 | 第76-77页 |
4.2 模拟方法 | 第77-78页 |
4.3 结果与讨论 | 第78-90页 |
4.3.1 不存在聚合物-基底相互作用的双面覆盖薄膜 | 第78-83页 |
4.3.2 存在聚合物-基底相互作用的双面覆盖薄膜 | 第83-90页 |
4.4 本章小结 | 第90-92页 |
第五章 一维填料网络对聚合物复合材料结晶行为的影响研究 | 第92-109页 |
5.1 引言 | 第92-93页 |
5.2 模拟方法 | 第93-94页 |
5.3 结果与讨论 | 第94-107页 |
5.3.1 多个Shish的纳米杂化串晶结构的形成 | 第94-102页 |
5.3.2 聚合物-填料相互作用的影响 | 第102-106页 |
5.3.3 填料间距的影响 | 第106-107页 |
5.4 本章小结 | 第107-109页 |
第六章 一维填料网络对取向聚合物熔体松弛及结晶行为的影响 | 第109-133页 |
6.1 引言 | 第109-110页 |
6.2 模拟方法 | 第110-111页 |
6.3 结果与讨论 | 第111-131页 |
6.3.1 聚合物-填料相互作用的影响 | 第120-124页 |
6.3.2 填料含量的影响 | 第124-128页 |
6.3.3 填料间距影响 | 第128-131页 |
6.4 本章小结 | 第131-133页 |
第七章 接枝于二维填料的聚合物体系的结晶行为研究 | 第133-149页 |
7.1 引言 | 第133-134页 |
7.2 模拟方法 | 第134-138页 |
7.3 结果与讨论 | 第138-148页 |
7.4 本章小结 | 第148-149页 |
第八章 界面相互作用对纳米粒子接枝聚合物结晶行为的影响 | 第149-167页 |
8.1 引言 | 第149页 |
8.2 模拟方法 | 第149-150页 |
8.3 结果与讨论 | 第150-165页 |
8.3.1 低接枝密度聚合物体系 | 第150-154页 |
8.3.2 中接枝密度聚合物体系 | 第154-163页 |
8.3.3 高接枝密度聚合物体系 | 第163-165页 |
8.4 本章小结 | 第165-167页 |
第九章 全文总结与研究展望 | 第167-171页 |
9.1 全文总结 | 第167-169页 |
9.2 本文创新点 | 第169-170页 |
9.3 研究展望 | 第170-171页 |
参考文献 | 第171-197页 |
致谢 | 第197-198页 |
攻读博士期间发表和待发表的论文 | 第198-199页 |