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分子动力学模拟超高分子量聚乙烯

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 聚乙烯第11-12页
    1.2 超高分子量聚乙烯第12-13页
    1.3 计算机模拟第13-15页
        1.3.1 计算机模拟技术第13-14页
        1.3.2 聚乙烯类的分子动力学模拟第14-15页
    1.4 本课题的提出、目的意义及主要研究内容第15-17页
第2章 分子动力学模拟第17-26页
    2.1 引言第17-18页
    2.2 分子动力学模拟过程第18-19页
    2.3 数值积分算法第19-21页
        2.3.1 Verlet算法第19-20页
        2.3.2 Leap-frog算法第20页
        2.3.3 Beeman’s算法第20-21页
        2.3.4 速度Verlet算法第21页
    2.4 恒温器第21-22页
        2.4.1 AndersonThermostat第21-22页
        2.4.2 BerendsonThermostat第22页
        2.4.3 Nose-HooverThermostat第22页
    2.5 恒压器第22页
    2.6 系综第22-23页
        2.6.1 微正则(NVE)系综第23页
        2.6.2 正则(NVT)系综第23页
        2.6.3 等温等压(NPT)系综第23页
    2.7 周期性条件第23-24页
    2.8 分子力场第24-26页
第3章 模型构建及模拟方法第26-34页
    3.1 模拟方法第26-28页
        3.1.1 模拟软件概述第26页
        3.1.2 LAMMPS概述第26-27页
        3.1.3 可视化软件第27-28页
    3.2 UHMWPE模型第28-32页
        3.2.1 超高分子链聚乙烯模拟建立第28-30页
        3.2.2 模拟力场第30-31页
        3.2.3 半晶超高分子量聚乙烯模拟的制备第31-32页
    3.3 数据分析方法第32-34页
        3.3.1 链取向(ChainOrientationParameter,P2)第32页
        3.3.2 径向分布函数第32-33页
        3.3.3 数密度第33-34页
第4章 分子动力学模拟半晶UHMWPE拉伸第34-56页
    4.1 引言第34-36页
    4.2 模拟方法第36页
    4.3 结果与讨论第36-53页
        4.3.1 应力-应变曲线第36-37页
        4.3.2 探究温度对UHMWPE拉伸行为的影响第37-43页
        4.3.3 探究拉伸速率对UHMWPE拉伸行为的影响第43-49页
        4.3.4 探究驰豫时间对UHMWPE拉伸行为的影响第49-53页
    4.4 本章小结第53-56页
第5章 分子动力学模拟热处理技术对UHMWPE结构的影响第56-74页
    5.1 引言第56-57页
    5.2 模拟方法第57页
    5.3 结果与讨论第57-72页
        5.3.1 熔化温度Tm第57-58页
        5.3.2 形态演变图第58-60页
        5.3.3 数密度第60-65页
        5.3.4 径向分布函数第65-70页
        5.3.5 能量分析第70-72页
    5.4 本章小结第72-74页
第6章 全文总结第74-76页
    6.1 结论第74-75页
    6.2 展望第75-76页
参考文献第76-84页
附录第84-85页
致谢第85页

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