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锯齿型构象高分子单晶纳米力学性质单分子力谱研究

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

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