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弹性体基复合材料中纳米填料分散聚集、聚合物界面行为及性能的分子动力学研究模拟

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-8页
abstract第8-14页
主要符号列表第25-26页
第一章 绪论第26-56页
    1.1 课题来源第26页
    1.2 课题背景第26-28页
    1.3 弹性体科学第28-36页
        1.3.1 弹性体的种类第28页
        1.3.2 填料的种类第28-29页
        1.3.3 弹性体基纳米复合材料第29-32页
            1.3.3.1 弹性体球形填料纳米复合材料第29-30页
            1.3.3.2 弹性体层状硅酸盐纳米复合材料第30-31页
            1.3.3.3 弹性体碳纳米竹纳米复合材料第31-32页
        1.3.4 弹性体基纳米复合材料存在问题第32-33页
        1.3.5 弹性体基纳米复合材料的制备方法第33-34页
        1.3.6 弹性体基纳米复合材料增强模型第34-36页
            1.3.6.1 弹性模量第34-35页
            1.3.6.2 应力曲线第35-36页
        1.3.7 弹性体基纳米复合材料导电逾渗理论第36页
        1.3.8 弹性体基纳米复合材料研究展望第36页
    1.4 计算机模拟技术第36-37页
        1.4.1 分子动力学模拟的原理第37页
    1.5 弹性体基纳米复合材料的计算机模拟研究第37-40页
        1.5.1 弹性体基纳米复合材料热力学问题第37-39页
        1.5.2 弹性体基纳米复合材料界面行为第39页
        1.5.3 弹性体基纳米复合材料机械性能第39-40页
        1.5.4 弹性体基纳米复合材料导电性能第40页
    1.6 论文研究目的和内容第40-42页
        1.6.1 论文研究目的第40-41页
        1.6.2 论文研究内容第41-42页
    参考文献第42-56页
第二章 分子动力学模拟研究分子链插层粘土片层动力学及层间分子链的微观结构第56-72页
    2.1 引言第56-57页
    2.2 模型与模拟方法第57-58页
    2.3 结果与讨论第58-68页
        2.3.1 聚合物粘土界面相互作用第59-62页
        2.3.2 体系温度作用第62-64页
        2.3.3 分子链链长作用第64-65页
        2.3.4 粘土有机化改性作用第65-67页
        2.3.5 粘土层间间距作用第67-68页
    2.4 结论第68-69页
    参考文献第69-72页
第三章 分子动力学模拟研究纳米杆在弹性体基纳米复合材料中分散聚集的动力学过程第72-90页
    3.1 引言第72-73页
    3.2 模型与模拟方法第73-74页
    3.3 结果与讨论第74-87页
        3.3.1 纳米杆的分散第74-79页
        3.3.2 纳米杆的分散聚集过程第79-87页
    3.4 结论第87页
    参考文献第87-90页
第四章 分子动力学模拟研究纳米片状填料界面聚合物结构和动力学行为第90-108页
    4.1 引言第90-91页
    4.2 模型与模拟方法第91页
    4.3 结果与讨论第91-105页
        4.3.1 密度图第91-93页
        4.3.2 分子链的有序性第93-94页
        4.3.3 分子链的均方回转半径第94-95页
        4.3.4 玻璃化转变温度第95-96页
        4.3.5 动力学行为第96-105页
            4.3.5.1 聚合物珠子的扩散运动第96-97页
            4.3.5.2 L1和L2层聚合物珠子的空间分布第97-100页
            4.3.5.3 聚合物珠子吸附/解吸附速率第100-101页
            4.3.5.4 聚合物键运动和脱吸附动力学第101-105页
    4.4 结论第105页
    参考文献第105-108页
第五章 分子动力学模拟研究不同填料形状和尺寸对界面聚合物动力学行为的影响第108-130页
    5.1 引言第108-109页
    5.2 模型与模拟方法第109页
    5.3 结果与讨论第109-126页
        5.3.1 纳米球填料第109-115页
        5.3.2 纳米杆填料第115-117页
        5.3.3 纳米片填料第117-120页
        5.3.4 对比这三种形状填料填允的体系第120-126页
    5.4 结论第126-127页
    参考文献第127-130页
第六章 分子动力学模拟究研纳米杆填充弹性体基纳米复合材料的应力应变曲线第130-144页
    6.1 引言第130-131页
    6.2 模型与模拟方法第131-132页
    6.3 结果与讨论第132-140页
        6.3.1 聚合物纳米杆界面相互作用第132-133页
        6.3.2 纳米杆长径比第133-134页
        6.3.3 纳米杆体积分数第134-135页
        6.3.4 聚合物纳米杆界面化学键耦合第135-139页
        6.3.5 体系的温度第139-140页
    6.4 结论第140-141页
    参考文献第141-144页
第七章 分子动力学模拟研究纳米杆填充弹性体基纳米复合材料的断裂机理第144-162页
    7.1 引言第144-145页
    7.2 模型与模拟方法第145页
    7.3 结果与讨论第145-157页
        7.3.1 断裂过程分析第145-149页
        7.3.2 应力应变曲线第149-157页
            7.3.2.1 聚合物纳米杆界面相互作用第149-151页
            7.3.2.2 温度和分子链长第151-153页
            7.3.2.3 填料的体积分数第153-155页
            7.3.2.4 本体交联和界面交联第155-157页
    7.4 结论第157-158页
    参考义献第158-162页
第八章 分子动力学模拟研究弹性体纳米杆复合材料的导电机理第162-180页
    8.1 引言第162-163页
    8.2 模拟与模拟方法第163页
    8.3 结果与讨论第163-175页
        8.3.1 聚合物纳米杆界面相互作用第163-166页
        8.3.2 纳米杆长径比第166-168页
        8.3.3 剪切场第168-174页
        8.3.4 讨论第174-175页
    8.4 结论第175页
    参考文献第175-180页
第九章 分子动力学模拟研究弹性体基纳米杆复合材料中的导电网络破坏与回复过程第180-196页
    9.1 引言第180-181页
    9.2 模型与模拟方法第181页
    9.3 结果与讨论第181-192页
        9.3.1 聚合物末端功能化作用第181-183页
        9.3.2 聚合物末端官能化程度第183-184页
        9.3.3 剪切场的作用第184-189页
        9.3.4 填料网络的回复过程第189-192页
        9.3.5 讨论第192页
    9.4 结论第192-193页
    参考文献第193-196页
第十章 结论和展望第196-200页
    10.1 结论第196-197页
    10.2 展望第197-200页
致谢第200-202页
发表的学术论文及参加的学术会议第202-204页
作者简介第204-206页
导师张立群教授简介第206-208页
附件第208-209页

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