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分子模拟在生物基增塑剂中的应用

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-7页
ABSTRACT第7-9页
符号说明第16-17页
第一章 绪论第17-29页
    1.1 聚氯乙烯概述第17-18页
    1.2 增塑剂概述第18-24页
        1.2.1 增塑剂的功能第18页
        1.2.2 增塑理论第18-20页
        1.2.3 增塑剂的种类第20-24页
    1.3 增塑剂研究的现状第24-25页
    1.4 分子模拟及Material Studio软件第25-27页
        1.4.1 分子模拟概况第25-26页
        1.4.2 分子模拟软件简介第26页
        1.4.3 Material Studio软件简介第26-27页
    1.5 本课题的研究内容和思路第27-29页
第二章 分子动力学模拟理论和算法第29-47页
    2.1 分子动力学模拟简介第29页
    2.2 分子力场第29-31页
    2.3 积分算法第31-33页
        2.3.1 牛顿运动方程第31页
        2.3.2 积分算法第31-33页
    2.4 时间步长第33页
    2.5 周期性边界条件和系综第33-34页
    2.6 分子动力学模拟流程第34-35页
    2.7 纯PVC体系性能模拟第35页
    2.8 纯PVC体系模型的构建及动力学模拟第35-39页
        2.8.1 PVC分子链的建立第35-36页
        2.8.2 PVC分子链的几何优化第36页
        2.8.3 纯PVC体系周期性边界条件第36-37页
        2.8.4 纯PVC体系动力学退火第37-38页
        2.8.5 纯PVC体系动力学模拟第38页
        2.8.6 不同PVC聚合度溶解度参数计算第38-39页
    2.9 纯PVC体系性能第39-46页
        2.9.1 PVC聚合度第39-43页
        2.9.2 纯PVC体系玻璃化转变温度模拟第43-44页
        2.9.3 纯PVC体系力学性能模拟第44-46页
    2.10 本章小结第46-47页
第三章 PVC/增塑剂混合体系性能模拟第47-65页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 PVC/增塑剂混合体系模型构建及动力学模拟第48-52页
        3.2.1 增塑剂和PVC分子的构建第48页
        3.2.2 PVC/增塑剂混合体系周期性边界条件构建第48-49页
        3.2.3 PVC/增塑剂混合体系动力学退火第49页
        3.2.4 PVC/增塑剂混合体系动力学模拟第49-51页
        3.2.5 PVC/增塑剂混合体系性能模拟第51-52页
    3.3 PVC/增塑剂混合体系性能分析第52-58页
        3.3.1 PVC/增塑剂混合体系相容性第52-54页
        3.3.2 PVC/增塑剂混合体系玻璃化转变温度第54-57页
        3.3.3 PVC/增塑剂混合体系力学性能第57-58页
    3.4 PVC/增塑剂混合体系体系性能验证第58-64页
        3.4.1 PVC/增塑剂混合体系相容性第58-61页
        3.4.2 PVC/增塑剂混合体系玻璃化转变温度测试第61-62页
        3.4.3 PVC/增塑剂混合体系塑料拉伸性能测试第62-64页
    3.5 本章小结第64-65页
第四章 不同碳链长度脂肪酸糖醇酯性能模拟第65-75页
    4.1 引言第65-66页
    4.2 不同碳链长度糖醇酯/PVC模型构建及动力学模拟第66页
    4.3 不同碳链长度糖醇酯/PVC体系性能分析第66-74页
        4.3.1 不同碳链糖醇酯与PVC相容性第66-69页
        4.3.2 不同碳链长度糖醇酯/PVC体系玻璃化转变温度第69-72页
        4.3.3 不同碳链长度糖醇酯/PVC力学性能第72-74页
    4.4 本章小结第74-75页
第五章 结论与创新点第75-77页
    5.1 结论第75-76页
    5.2 创新点第76-77页
参考文献第77-83页
致谢第83-85页
作者和导师简介第85-87页
附件第87-89页

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