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聚乳酸水解过程的模拟及分子链断裂机理的研究

致谢第5-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-11页
第一章 前言第14-38页
    1.1 聚乳酸的水解第14-27页
        1.1.1 聚乳酸水解的化学反应及降解产物第14-19页
        1.1.2 影响聚乳酸降解的因素第19-27页
    1.2 计算机模拟直链形高分子链断裂过程第27-35页
        1.2.1 Monte Carlo方法模拟高分子链断裂过程第27-30页
        1.2.2 解断裂反应动力学方法模拟高分子链断裂过程第30-34页
        1.2.3 其他方法模拟高分子链断裂过程第34-35页
    1.3 课题提出第35-38页
第二章 直链高分子降解模型第38-46页
    2.1 L型聚乳酸(PLLA)的水解第38-42页
        2.1.1 PLLA的制备第38页
        2.1.2 PLLA薄片的水解第38页
        2.1.3 分子量测试和失重测试第38-39页
        2.1.4 聚乳酸降解速率的计算第39页
        2.1.5 降解结果第39-42页
    2.2 使用舒尔茨-齐姆(Schulz-Zimm)分布作初始分布第42-43页
    2.3 使用beta函数计算初始分子链浓度分布曲线第43-46页
第三章 Monte Carlo方法模拟L-聚乳酸(PLLA)的水解过程第46-68页
    3.1 Monte Carlo模型第46页
    3.2 使用忽略分子量影响的模型模拟无定形聚乳酸水解过程第46-48页
        3.2.1 忽略分子量影响的模型第46-47页
        3.2.2 评价模拟结果第47页
        3.2.3 模拟结果第47-48页
    3.3 考虑分子量影响的模型模拟无定形聚乳酸的水解第48-51页
        3.3.1 考虑分子量影响的模型第48-49页
        3.3.2 模拟结果第49-51页
    3.4 考虑分子量影响的模型模拟片晶型聚乳酸的水解过程第51-55页
        3.4.1 降解体系和数学模型第51页
        3.4.2 模拟结果第51-55页
    3.5 链节反应模型模拟无定形PLLA的水解第55-62页
        3.5.1 链节反应模型第55-57页
        3.5.2 直链分子发生单一断裂方式的模拟结果第57-60页
        3.5.3 含有三种断裂反应的链节反应模型模拟无定形PLLA水解过程的结果第60-62页
    3.6 使用链节反应模型模拟结晶型PLLA的水解过程第62-68页
        3.6.1 结晶型PLLA的凝聚态结构第62-63页
        3.6.2 模拟结果第63-68页
第四章 数学方法解反应动力学方程模拟线性高分子的降解过程第68-74页
    4.1 切线法解反应动力学方程第68-69页
    4.2 模拟k(m,s)=k_0的结果第69-71页
    4.3 模拟k(m,s)=ms(m-s)的结果第71-74页
第五章 总结与展望第74-78页
    5.1 全文总结第74-75页
    5.2 展望第75-78页
参考文献第78-84页
作者简介与博士期间相关科研成果第84-85页

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