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θ溶液中星形聚合物刷以及二元混合聚合物刷的分子动力学研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 聚合物第13-20页
        1.1.1 聚合物简介第13-18页
        1.1.2 聚合物的状态第18-20页
    1.2 聚合物刷第20-22页
    1.3 本课题研究背景简介第22-25页
第二章 相关理论介绍第25-51页
    2.1 聚合物链的状态第25-43页
        2.1.1 理想聚合物链第25-35页
        2.1.2 实际聚合物链第35-40页
        2.1.3 关于良溶液中的聚合物链的Flory理论第40-41页
        2.1.4 温度对真实聚合物链的影响第41-43页
    2.2 受限体系下聚合物链的相关理论第43-51页
        2.2.1 真实聚合物链和理想聚合物链的拉伸第43-45页
        2.2.2 关于吸附面上的单条聚合物链的理论第45-48页
        2.2.3 多条聚合物链吸附在界面的讨论第48-51页
第三章 有关聚合物的模拟方法第51-57页
    3.1 分子动力学第51-55页
    3.2 蒙特卡罗模拟第55-57页
第四章 θ溶剂中的星形聚合物刷的动力学研究第57-79页
    4.1 Alexander-de Gennes聚合物刷模型及自洽场理论第57-61页
    4.2 模拟方法和模型第61-63页
    4.3 θ溶液中的Alexander-de Gennes标度理论和平均场理论第63-65页
    4.4 θ溶液中星形聚合物刷的标度关系第65-69页
    4.5 星形聚合物刷中的双组分结构第69-73页
    4.6 两种状态分子链的动力学翻转第73-75页
    4.7 本章小节第75-79页
第五章 混合聚合物刷的动力学研究第79-93页
    5.1 模拟方法和模型第79-80页
    5.2 聚合物刷内部密度分布第80-84页
    5.3 聚合物的构型第84-86页
    5.4 相图第86-87页
    5.5 二元混合聚合物刷:从良性溶液到不良溶液转变第87-91页
    5.6 本章小节第91-93页
第六章 总结与展望第93-95页
参考文献第95-101页
攻读博士学位期间的研究成果第101-102页
致谢第102-103页

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