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界面受限聚合物体系玻璃化转变和结晶行为的动态蒙特卡洛模拟研究

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

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