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 |