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聚合物和离子液体复合体系的计算机模拟

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-25页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 耗散粒子动力学第11-14页
    1.3 Flory-Huggins似晶格理论第14-17页
        1.3.1 溶解度参数法计算 χ 参数第15页
        1.3.2 混合能法计算 χ 参数第15-16页
        1.3.3 无限稀释活度系数 δ∞关联aij第16-17页
    1.4 质子交换膜应用第17-22页
    1.5 自组装应用第22-24页
    1.6 本论文的研究内容及研究意义第24-25页
第二章 耗散粒子动力学模拟Nafion-[Bmim][TfO]离子液体复合膜的介观结构第25-37页
    2.1 引言第25-26页
    2.2 模拟细节第26-29页
        2.2.1 粗粒化模型及模型参数第26页
        2.2.2 粗粒化参数的计算第26-29页
    2.3 模拟结果与讨论第29-35页
        2.3.1 不同含量的离子液体和温度对介观结构的影响第29-31页
        2.3.2 微相界面的结构第31-35页
    2.4 本章小结第35-37页
第三章 嵌段聚合物PB-b-PEO在离子液体[Bmim] [PF6]中自组装的耗散粒子动力学模拟第37-53页
    3.1 引言第37-38页
    3.2 模拟细节第38-40页
        3.2.1 粗粒化模型及模型参数第38-39页
        3.2.2 模拟参数第39-40页
    3.3 结果与讨论第40-51页
        3.3.1 球状胶束和囊泡(Spherical micelles and vesicles)第41-43页
        3.3.2 棒状胶束和蠕虫状(Rod-like and worm-like micelles)第43-45页
        3.3.3 薄片和枝状薄片(Sheets and branched lamellae)第45-47页
        3.3.4 层状(Lamellae)第47-48页
        3.3.5 板块状(Platelets)第48-49页
        3.3.6 管状(Tubes)第49-51页
        3.3.7 IL微相结构(Structures of IL micro-phases)第51页
    3.4 本章小结第51-53页
第四章 耗散粒子动力学模拟Nafion-[Bmim][BF4]离子液体复合膜及PVdF-co-HFP共混膜的介观结构第53-66页
    4.1 引言第53-54页
    4.2 模拟细节第54-56页
        4.2.1 粗粒化模型及模型参数第54-55页
        4.2.2 粗粒化参数的计算第55-56页
    4.3 Nafion-[Bmim][BF4]离子液体复合膜的耗散粒子动力学模拟第56-59页
    4.4 Nafion-PVdF-co-HFP-[Bmim][BF4]离子液体共混膜的耗散粒子动力学模拟第59-64页
        4.4.1 Nafion共聚比对Nafion-PVdF-co-HFP-[Bmim][BF4]共混膜结构的影响第60-61页
        4.4.2 共混比对Nafion-PVdF-co-HFP-[Bmim][BF4]共混膜结构的影响第61-62页
        4.4.3 IL含量对Nafion-PVdF-co-HFP-[Bmim][BF4]共混膜结构的影响第62-64页
    4.5 本章小结第64-66页
结论第66-68页
展望第68-69页
参考文献第69-80页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第80-81页
致谢第81-82页
附件第82页

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