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聚合物凝聚态体系玻璃化转变的动态蒙特卡洛模拟

摘要第4-7页
abstract第7-10页
第一章 绪论第13-33页
    1.1 玻璃化转变现象第13页
    1.2 玻璃化转变的研究意义第13-14页
    1.3 玻璃化转变的理论研究现状第14-19页
        1.3.1 自由体积理论第14-16页
        1.3.2 热力学理论第16-17页
        1.3.3 Gibbs-DiMarzio理论第17页
        1.3.4 Adam-Gibbs理论第17-18页
        1.3.5 动力学理论第18-19页
    1.4 玻璃化转变的实验研究现状第19-22页
        1.4.1 测量玻璃化转变温度的实验方法第19-21页
        1.4.2 玻璃体中介观纳米尺度不均匀性第21页
        1.4.3 小分子玻璃体中运动关联分子串第21-22页
        1.4.4 小分子玻璃系统中的 b -松弛研究第22页
    1.5 玻璃化转变的计算机模拟研究现状第22-26页
        1.5.1 计算机模拟概述第22-24页
        1.5.2 计算机模拟在研究玻璃化转变上的应用第24-26页
    1.6 本文研究内容、背景和意义第26-33页
        1.6.1 本文研究内容第26页
        1.6.2 本文研究背景第26-31页
        1.6.3 本文研究意义第31-33页
第二章 模拟方法第33-40页
    2.1 蒙特卡洛模拟第33-35页
        2.1.1 重要性抽样方法第33-35页
    2.2 蒙特卡洛模拟聚合物链第35-40页
        2.2.1 立方格子模型以及周期性边界条件第35-36页
        2.2.2 聚合物链具体运动模式第36-38页
        2.2.3 模拟中引入的相互作用参数第38-39页
        2.2.4 模拟过程第39-40页
第三章 线形聚合物在玻璃化转变过程中动力学不均匀性和构象转变的联系第40-51页
    3.1 引言第40页
    3.2 模拟方法第40-42页
    3.3 结果与讨论第42-50页
        3.3.1 线形聚合物MSD结果分析第42-43页
        3.3.2 线形聚合物 第43-45页
        3.3.3 热容结果分析第45-46页
        3.3.4 动力学不均匀性第46-48页
        3.3.5 构象转变结果分析第48页
        3.3.6 动力学不均匀性与构象转变之间的关系第48-50页
    3.4 本章小结第50-51页
第四章 环形和线形聚合物在玻璃化转变过程中动力学不均匀性的对比研究第51-64页
    4.1 引言第51页
    4.2 模拟方法第51-53页
    4.3 结果与讨论第53-62页
        4.3.1 线形和环形聚合物 结果分析第53-55页
        4.3.2 环形聚合物热容结果分析第55-56页
        4.3.3 线形和环形聚合物MSD结果分析第56-58页
        4.3.4 构象转变结果分析第58-60页
        4.3.5 LDBS结果分析第60-62页
    4.4 本章小结第62-64页
第五章 聚合物脆性指数和构象转变之间的关系第64-74页
    5.1 引言第64页
    5.2 模拟方法第64-66页
    5.3 结果与讨论第66-73页
        5.3.1 自相关函数与松弛时间第66-68页
        5.3.2 脆性指数第68-69页
        5.3.3 ARST运动能力结果分析第69-70页
        5.3.4 最大ARST对脆性指数的影响第70-73页
    5.4 本章小结第73-74页
第六章 结论与展望第74-77页
    6.1 结论第74-76页
    6.2 展望第76-77页
参考文献第77-95页
致谢第95-96页
硕士期间发表文章第96页

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