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高分子共混薄膜的分相结构与力学性能研究

摘要第1-7页
Abstract第7-11页
第1章 绪论第11-26页
   ·引言第11-12页
   ·聚合物自组装和分相理论导论第12-15页
     ·聚合物自组装导论第12-13页
     ·聚合物分相理论导论第13-15页
   ·共混物的微观结构计算机模拟第15-17页
     ·计算机模拟导论第15-16页
     ·本文涉及的MC模拟方法第16-17页
   ·聚合物共混力学性能导论第17-20页
     ·描述力学行为的基本物理量第17-19页
     ·高分子的普遍力学性能概述第19-20页
   ·共混物力学性能的计算机模拟第20-24页
     ·有限元方法概述第20-21页
     ·格子弹簧模型第21-22页
     ·本文涉及的LSM模型第22-24页
     ·LSM模型求解第24页
   ·课题研究背景和论文框架第24-26页
第2章 高分子共混物A/B薄膜微相结构的MC模拟第26-32页
   ·引言第26页
   ·参量介绍和物理模型第26-27页
   ·体积分数fA对微相形态及链取向的影响第27-28页
   ·薄膜厚度Lχ对微相形态的影响第28-29页
   ·壁面选择性对微相形态的影响第29-31页
   ·本章小结第31-32页
第3章 高分子共混物A/B薄膜力学性能的LSM模拟第32-48页
   ·引言第32页
   ·周期边界条件及相关力学参数第32-34页
   ·体积分数fA对薄膜的应变和应力分布的影响第34-37页
   ·薄膜厚度Lx对应变和应力分布的影响第37-39页
   ·聚合物共混薄膜fA和Lx对应力标准偏差的影响第39-40页
   ·空穴对A/B共混物薄膜力学性能的影响第40-46页
   ·本章小结第46-48页
第4章 破裂概率理论和A/B共混薄膜的破裂模拟第48-70页
   ·引言第48-49页
   ·物理参量和四种经典强度理论第49-51页
     ·代表变形和破裂的物理参量第49-50页
     ·经典强度理论第50-51页
   ·破裂概率模型框架第51-56页
     ·破裂概率模型第51-53页
     ·黄金分割方法和应力-应变曲线第53-56页
   ·聚合物共混薄膜的应力和应变关系模拟第56-61页
   ·分相界面的力学常数第61-65页
     ·相界面力常数的修正第61-63页
     ·相界面最小破裂应力第63-65页
   ·分相界面的硬度对共混膜杨氏模量的影响第65-67页
   ·分相界面的软弱效果对共混膜的破裂的影响第67-68页
   ·本章小结第68-70页
第5章 A/B共混物薄膜和多孔薄膜的皱纹模拟第70-79页
   ·引言第70页
   ·弯曲变形原理第70-73页
   ·A/B共混物薄膜的皱纹第73-76页
   ·多孔材料的皱纹第76-78页
   ·本章小结第78-79页
第6章 全文总结第79-82页
参考文献第82-91页
致谢第91-92页
攻读博士学位期间发表论文情况第92页

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