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聚合物单晶纳米力学性质的受控分子动力学模拟研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 前言第15-35页
    1.1 高分子晶体第15-20页
        1.1.1 高分子晶体模型第16-18页
        1.1.2 高分子晶体的分子间作用力第18-20页
    1.2 基于原子力显微镜的单分子力谱技术第20-22页
    1.3 分子动力学模拟第22-31页
        1.3.1 力场第24-28页
        1.3.2 受控分子动力学模拟及其应用第28-31页
    1.4 本论文的研究思路第31-35页
第二章 聚氧乙烯单晶的受控分子动力学模拟研究第35-51页
    2.1 引言第35-37页
    2.2 建模及模拟方法第37-39页
    2.3 恒速下PEO的力学性质第39-42页
    2.4 拉伸速度对PEO单分子熔融力的影响第42-43页
    2.5 晶体厚度对PEO晶体纳米力学性质的影响第43-44页
    2.6 近邻折叠loop长度对PEO晶体的力学性质的影响第44-45页
    2.7 非近邻折叠模式对PEO晶体中单个聚合物链纳米力学性质的影响第45-48页
    2.8 SMD模拟与原子力显微镜力学实验对比第48-49页
    2.9 本章小结第49-51页
第三章 聚乙烯单晶的受控分子动力学模拟研究第51-65页
    3.1 引言第51-52页
    3.2 建模及模拟方法第52-54页
    3.3 恒速下PE的力学性质第54-57页
    3.4 拉伸速率对PE熔融力的影响第57-58页
    3.5 近邻折叠loop长度对晶体的力学性质的影响第58-59页
    3.6 无定形链长度对PE高分子晶体熔融力的影响第59-61页
    3.7 非近邻折叠模式对PE晶体力学性质的影响第61-63页
    3.8 本章小结第63-65页
第四章 聚酰胺66单晶的受控分子动力学模拟研究第65-83页
    4.1 引言第65-67页
    4.2 建模及力场第67-69页
    4.3 恒速下PA66的力学性质第69-72页
    4.4 拉伸速率对单分子纳米力学性质的影响第72-73页
    4.5 近邻折叠loop长度对PA66晶体的力学性质的影响第73-75页
    4.6 无定形链段长度对PA66高分子晶体熔融力的影响第75-76页
    4.7 晶体厚度对PA66力学性质的影响第76-77页
    4.8 弹性系数对高分子晶体表观力学性质的影响第77-78页
    4.9 高分子链的折叠方式对PA66纳米力学性质的影响第78-80页
    4.10 本章小结第80-83页
第五章 聚酰胺6单晶的受控分子动力学模拟研究第83-97页
    5.1 引言第83-84页
    5.2 建模及力场第84-86页
    5.3 恒速下PA6的力学性质第86-89页
    5.4 拉伸速率对单分子纳米力学性质的影响第89-90页
    5.5 近邻折叠loop长度对PA6晶体的力学性质的影响第90-91页
    5.6 无定形链段长度对PA6高分子晶体熔融力的影响第91-93页
    5.7 高分子链的折叠方式对PA6纳米力学性质的影响第93-94页
    5.8 本章小结第94-97页
第六章 聚己内酯单晶的受控分子动力学模拟研究第97-111页
    6.1 引言第97-99页
    6.2 建模及力场第99-100页
    6.3 恒速下PCL的力学性质第100-103页
    6.4 拉伸速率对PCL单分子纳米力学性质的影响第103-104页
    6.5 近邻折叠loop长度对PCL晶体的力学性质的影响第104-106页
    6.6 无定形链长度对PCL高分子晶体熔融力的影响第106-107页
    6.7 高分子链的折叠方式对PCL晶体力学性质的影响第107-109页
    6.8 本章小结第109-111页
第七章 总结与展望第111-119页
    7.1 总结第111-118页
        7.1.1 PEO、PE和PA66晶体的力学性质比对第111-113页
        7.1.2 PA66与PA6晶体的力学性质比对第113-114页
        7.1.3 PE和PCL晶体的力学性质比对第114-115页
        7.1.4 PEO、PE、PA66、PA6和PCL晶体的力学性质比较第115-118页
    7.2 展望第118-119页
参考文献第119-129页
作者简介第129页
博士期间发表的论文第129-130页
博士期间参加的学术会议第130-131页
致谢第131页

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