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高分子在受限条件下的构象和自组装的理论模拟

中文摘要第5-7页
Abstract第7-9页
本论文的创新之处V第10-13页
第一章 绪论第13-36页
    1.1 引言第13页
    1.2 高分子的受限效应第13-14页
    1.3 嵌段共聚物的受限第14-19页
    1.4 计算机模拟在高分子科学领域的应用第19-21页
    1.5 本论文的研究内容和意义第21-22页
    参考文献第22-36页
第二章 理论模拟方法第36-59页
    2.1 高分子的粗粒化模拟方法第36页
    2.2 Monte Carlo方法第36-41页
    2.3 自洽场理论第41-52页
    2.4 分子动力学方法第52-53页
    参考文献第53-59页
第三章 高分子在纳米管受限下的性质第59-72页
    3.1 引言第59-60页
    3.2 模型和方法第60-61页
    3.3 结果和讨论第61-68页
        3.3.1 高分子在纳米管中的密度分布第61-66页
            3.3.1.1 分子量的影响第61-63页
            3.3.1.2 管径的影响第63-65页
            3.3.1.3 温度的影响第65-66页
        3.3.2 构象分析第66-68页
    3.4 小结第68-69页
    参考文献第69-72页
第四章 高分子刷诱导的ABC三嵌段共聚物薄膜的自组装第72-96页
    4.1 引言第72-73页
    4.2 模型和方法第73-76页
    4.3 结果和讨论第76-88页
        4.3.1 ABC三嵌段共聚物薄膜的相形态第76-80页
        4.3.2 相互作用参数相等第80-83页
            4.3.2.1 组成的影响第80-81页
            4.3.2.2 高分子刷接枝密度的影响第81-83页
        4.3.3 受挫的相互作用第83-84页
        4.3.4 非受挫的相互作用第84-85页
        4.3.5 和没有高分子刷修饰的ABC三嵌段共聚物薄膜对比第85-88页
    4.4 小结第88-90页
    参考文献第90-96页
第五章 拥挤环境下两亲性嵌段共聚物的自组装第96-112页
    5.1 引言第96-97页
    5.2 理论方法第97-99页
    5.3 结果和讨论第99-106页
        5.3.1 拥挤剂的尺寸第100-101页
        5.3.2 拥挤剂的浓度第101-102页
        5.3.3 拥挤剂浓度和尺寸的关系第102-104页
        5.3.4 能量分析第104-106页
    5.4 小结第106页
    参考文献第106-112页
第六章 总结与展望第112-114页
攻读博士期间发表和待发表的课题论文第114-115页
致谢第115-116页

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