摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 前言 | 第13-61页 |
1.1 结晶高分子材料 | 第14-24页 |
1.1.1 高分子晶体模型 | 第15-16页 |
1.1.2 高分子晶体中的分子链构象 | 第16-19页 |
1.1.3 高分子晶体纳米力学研究方法 | 第19-24页 |
1.2 原子力显微镜技术 | 第24-36页 |
1.2.1 原子力显微镜及其工作原理 | 第24-26页 |
1.2.2 基于原子力显微镜的单分子力谱实验方法 | 第26-33页 |
1.2.3 动态力学谱 | 第33-36页 |
1.3 单分子力谱在高分子力学研究中应用 | 第36-51页 |
1.3.1 高分子单链拉伸弹性 | 第36-38页 |
1.3.2 高分子二级结构转变 | 第38-39页 |
1.3.3 高分子聚集态 | 第39-41页 |
1.3.4 蛋白质在力诱导下解折叠过程 | 第41-45页 |
1.3.5 单分子力谱与受控分子动力学模拟结合 | 第45-47页 |
1.3.6 单分子力谱与宏观力学性能联系 | 第47-51页 |
1.4 本论文研究思路 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-61页 |
第二章 聚酰胺66单晶单分子力学性质的研究 | 第61-83页 |
2.1 引言 | 第61页 |
2.2 实验部分 | 第61-64页 |
2.2.1 实验用品 | 第61-62页 |
2.2.2 PA66单晶和PA6单晶的制备 | 第62-63页 |
2.2.3 PA66及PA6单晶的AFM成像实验 | 第63页 |
2.2.4 XRD检测PA66及PA6晶体结构 | 第63-64页 |
2.2.5 单分子力谱实验 | 第64页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第64-79页 |
2.3.1 PA66单晶和PA6单晶的AFM成像 | 第64-65页 |
2.3.2 XRD分析 | 第65-66页 |
2.3.3 PA66单分子熔融解链过程 | 第66-69页 |
2.3.4 PA66单分子力学性质的影响因素 | 第69-79页 |
2.4 本章小结及展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
第三章 聚酰胺单晶中单分子stick-slip运动机制研究 | 第83-103页 |
3.1 引言 | 第83-84页 |
3.2 PA66氢键网络中stick-slip运动 | 第84-87页 |
3.3 stick-slip运动力学本质分析 | 第87-89页 |
3.4 影响PA中stick-slip运动因素分析 | 第89-99页 |
3.4.1 力加载速率的影响 | 第89-90页 |
3.4.2 力加载装置(探针悬臂)弹性系数的影响 | 第90-92页 |
3.4.3 无定形链段长度的影响 | 第92-93页 |
3.4.4 主链结构的影响 | 第93-95页 |
3.4.5 溶液浓度影响 | 第95-96页 |
3.4.6 链段折叠模式 | 第96-99页 |
3.7 本章小结与展望 | 第99-101页 |
参考文献 | 第101-103页 |
第四章 聚乙烯单晶中单分子力谱研究 | 第103-127页 |
4.1 引言 | 第103-104页 |
4.2 实验部分 | 第104-106页 |
4.2.1 实验用品 | 第104页 |
4.2.2 PE单晶的制备 | 第104-105页 |
4.2.3 原子力显微镜成像实验 | 第105页 |
4.2.4 PE单晶表面的光催化氧化 | 第105-106页 |
4.2.5 单分子力谱实验 | 第106页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第106-122页 |
4.3.1 PE单晶原子力显微镜成像 | 第106-108页 |
4.3.2 单分子熔融解链过程 | 第108-111页 |
4.3.3 单分子熔融力值影响因素 | 第111-116页 |
4.3.4 PE单晶中单分子stick-slip运动 | 第116-122页 |
4.4 PA66与PE单晶单分子力学性质对比 | 第122-123页 |
4.4.1 对比PA66与PE单晶中单分子力学强度 | 第122页 |
4.4.2 对比PA66与PE单晶中单分子受力熔融解链过程 | 第122-123页 |
4.5 本章小结 | 第123-125页 |
参考文献 | 第125-127页 |
第五章 总结与展望 | 第127-129页 |
作者简历 | 第129页 |
博士期间发表的论文 | 第129-130页 |
博士期间参加的学术会议 | 第130-131页 |
致谢 | 第131页 |