中文摘要 | 第1-14页 |
英文摘要 | 第14-16页 |
第一章 聚合物和聚合物刷简介 | 第16-32页 |
§1.1 聚合物简介 | 第16-21页 |
§1.1.1 聚合物的结构 | 第16-18页 |
§1.1.2 聚合物的类型 | 第18-21页 |
§1.2 聚合物刷简介 | 第21-25页 |
§1.2.1 聚合物刷 | 第21-23页 |
§1.2.2 聚合物刷的分类、制备及应用 | 第23-25页 |
§1.3 研究背景简介 | 第25-28页 |
参考文献 | 第28-32页 |
第二章 相关理论介绍 | 第32-47页 |
§2.1 亚历山大—德热纳模型(AM) | 第32-34页 |
§2.2 半稀溶液模型(SDM) | 第34-35页 |
§2.3 (高斯)自洽场理论(Gaussian)SCF(MWC) | 第35-38页 |
§2.4 修正后的自洽场理论(SCF(SC))和黎—海柏林(Lai-Halperin)对朗之万方程的应用 | 第38-43页 |
§2.4.1 SCF(SC) | 第38-41页 |
§2.4.2 黎—海柏林(Lai-Halperin)对朗之万方程的应用 | 第41-43页 |
§2.5 Rouse模型 | 第43-44页 |
§2.6 Flory-Huggins理论 | 第44-46页 |
参考文献 | 第46-47页 |
第三章 相关模拟计算理论 | 第47-57页 |
§3.1 朗之万动力学 | 第47-49页 |
§3.2 布朗动力学 | 第49-50页 |
§3.3 分子动力学 | 第50-53页 |
§3.4 三种动力学的联系与比较 | 第53-56页 |
参考文献 | 第56-57页 |
第四章 单组分具有中高接枝面密度的聚合物刷有限延展性的影响 | 第57-94页 |
§4.1 模拟方法以及模型参数的设定 | 第57-59页 |
§4.2 聚合物链有限延展性的影响 | 第59-86页 |
§4.2.1 密度轮廓曲线 | 第61-68页 |
§4.2.2 横向涨落 | 第68-74页 |
§4.2.3 链动力学 | 第74-79页 |
§4.2.4 键力和链能 | 第79-86页 |
§4.3 小结 | 第86-92页 |
参考文献 | 第92-94页 |
第五章 单组分晶化接枝面密度附近聚合物刷的相变研究 | 第94-115页 |
§5.1 模拟方法及参数设定 | 第94页 |
§5.2 单组分聚合物刷晶化相变研究 | 第94-111页 |
§5.2.1 聚合物刷子的高度 | 第96-98页 |
§5.2.2 密度轮廓曲线 | 第98-100页 |
§5.2.3 从熔体到晶体的相变 | 第100-103页 |
§5.2.3.1 结构因子 | 第100-101页 |
§5.2.3.2 对关联函数 | 第101-103页 |
§5.2.4 链的横向涨落 | 第103-106页 |
§5.2.5 键力 | 第106-110页 |
§5.2.6 链额外自由能 | 第110-111页 |
§5.3 相关实验 | 第111-112页 |
§5.4 小结 | 第112-114页 |
参考文献 | 第114-115页 |
第六章 双组分聚合物刷在不同温度下的性质研究 | 第115-136页 |
§6.1 模拟方法及参数的设定 | 第115-116页 |
§6.2 双组分聚合物刷在不同温度下的相分离 | 第116-134页 |
§6.2.1 不同温度下刷子斑图 | 第116-121页 |
§6.2.2 结构因子 | 第121-124页 |
§6.2.3 关联函数 | 第124-130页 |
§6.2.3.1 对关联函数 | 第124-127页 |
§6.2.3.2 时间自关联函数 | 第127-130页 |
§6.2.4 序参数 | 第130-131页 |
§6.2.5 剪切的影响 | 第131-134页 |
§6.3 小结 | 第134-135页 |
参考文献 | 第135-136页 |
第七章 总结与展望 | 第136-138页 |
作者攻读博士期间发表的文章 | 第138-140页 |
致谢 | 第140-141页 |