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高分子材料表面修饰的分子动力学模拟研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-18页
第一章 绪论第18-36页
   ·前言第18页
   ·表面接枝对高分子材料表面性质影响简介第18-23页
     ·抗静电性第19页
     ·接枝面之间的相互作用第19-20页
     ·粘连性质第20页
     ·润滑性质第20-21页
     ·表面润湿性第21页
     ·吸附影响第21-23页
   ·两亲性高分子微胶束简介第23-27页
   ·分子模拟方法简介第27-31页
     ·概述第27页
     ·分子力学方法简介第27-29页
     ·分子动力学模拟方法简介第29-30页
     ·耗散粒子动力学模拟方法简介第30-31页
   ·分子连接性方法简介第31-32页
   ·论文的选题依据及意义第32-33页
   ·论文的创新之处第33-36页
第二章 聚合物溶液θ温度(低临界溶解温度)的QSPR研究第36-54页
   ·前言第36-37页
   ·分子连接性指数简介第37-38页
   ·结果与讨论第38-46页
     ·聚苯乙烯在17种有机溶剂中关联得到的预测θ(LCST)温度模型第38-41页
     ·聚乙烯在21种有机溶剂中关联得到预测θ(LCST)温度模型第41-43页
     ·聚丙烯在22种有机溶剂中关联得到预测θ(LCST)温度模型第43-45页
     ·聚-1-丁烯,聚-1-戊烯,聚-4-甲基-1-戊烯,聚异丁烯和聚二甲基硅氧烷等聚合物溶液的θ(LCST)温度关联模型第45-46页
   ·本章小结第46-54页
第三章 聚合物溶液θ温度(低临界溶解温度)的通用关联研究第54-64页
   ·前言第54页
   ·聚合物分子连接性的计算方法简介第54-56页
   ·结果与讨论第56-58页
   ·本章小结第58-64页
第四章 聚乙烯晶体表面接枝聚环氧乙烷的分子动力学模拟第64-76页
   ·前言第64-65页
   ·COMPASS力场第65-67页
   ·PE晶体表面模型的搭建第67页
   ·模拟细节第67-69页
   ·结果与讨论第69-74页
     ·接枝形态的研究第69-72页
       ·接枝长度的影响第69-71页
       ·接枝密度的影响第71-72页
     ·表面接枝PEO后对PE表面润湿性的影响第72-74页
       ·接枝长度影响第72-73页
       ·接枝密度影响第73-74页
   ·本章小结第74-76页
第五章 表面活性剂在微胶束表面吸附的动力学模拟第76-98页
   ·前言第76页
   ·耗散粒子动力学模拟方法简介第76-82页
     ·耗散粒子动力学的理论基础第76-79页
     ·耗散粒子动力学中算法及参数的选择第79-81页
       ·积分求解运动方程的算法及参数的选择第79-80页
       ·耗散力与随机力大小的选择第80页
       ·斥力参数及密度的选择第80-81页
       ·弹性系数的选择第81页
     ·耗散粒子动力学模拟聚合物体系时重要参数的获取第81-82页
       ·相互作用参数a_(ij)的获取第81-82页
       ·聚合物的物性参数计算第82页
   ·模拟细节第82-84页
   ·结果与讨论第84-96页
     ·耗散粒子动力学模拟方法的验证第84-86页
     ·接枝密度的影响第86-88页
     ·接枝长短的影响第88-91页
     ·不同表面活性剂的影响第91-96页
       ·表面活性剂憎水端链长的变化第91-94页
       ·表面活性剂亲水端链长的变化第94-96页
   ·本章小结第96-98页
第六章 在剪切条件下的表面活性剂在徽胶束表面吸附的动力学模拟第98-108页
   ·前言第98-99页
   ·流变学基础知识简介第99-101页
   ·模拟方法及细节第101-102页
     ·模拟方法第101页
     ·模拟细节第101-102页
   ·结果与讨论第102-106页
     ·在剪切作用下的未接枝微胶束与表面活性剂体系第102-106页
     ·在剪切作用下的接枝微胶束与表面活性剂体系第106页
     ·接技前后微胶束与表面活性剂体系稳定性的对比研究第106页
   ·本章小结第106-108页
第七章 结论第108-112页
参考文献第112-132页
致谢第132-134页
研究成果及发表的学术论文第134-136页
作者简介第136-138页
博士研究生学位论文答辩委员会决议书第138-139页

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