内容提要 | 第1-7页 |
第1章 前言 | 第7-20页 |
·嵌段共聚物的微观相分离 | 第7-11页 |
·嵌段共聚物基本知识 | 第7-8页 |
·嵌段共聚物的研究意义 | 第8-11页 |
·关于嵌段共聚物相行为的简单介绍 | 第11-14页 |
·平衡态嵌段共聚物相行为简介 | 第11-13页 |
·研究嵌段共聚物在非平衡态条件下的背景和意义 | 第13-14页 |
·计算机模拟概述 | 第14-18页 |
·本论文研究目的和内容 | 第18-20页 |
第2章 耗散粒子动力学的理论基础与计算方法 | 第20-45页 |
·耗散粒子动力学模拟方法 | 第20-24页 |
·耗散粒子动力学模拟方法的发展历史概述 | 第20-22页 |
·耗散粒子动力学模拟方法基本理论 | 第22-24页 |
·积分算法 | 第24-28页 |
·DPD-velocity-Verlet(DPD-VV)算法 | 第25页 |
·GW-VV 方法 | 第25-26页 |
·周期性边界条件与最近镜像 | 第26-28页 |
·DPD 方法中的涨落-耗散(FLUCTUATION-DISSIPATION)定理 | 第28-34页 |
·DPD 方法与FLORY-HUGGINS 平均场理论的结合 | 第34-35页 |
·由实验可测的性质拟合DPD 中的相互作用参数 | 第35-36页 |
·非平衡态的计算机模拟方法 | 第36-45页 |
·非平衡态模拟中外场施加方法概述 | 第37-41页 |
·振荡速度场(Oscillatory Velocity Profile) | 第37-39页 |
·Lees-Edwards 周期性边界条件 | 第39-41页 |
·流变学性质——剪切粘度介观模拟 | 第41-43页 |
·平衡态模拟计算剪切粘度 | 第41-42页 |
·非平衡态模拟计算剪切粘度 | 第42-43页 |
·热浴 | 第43页 |
·DPD 方法中剪切粘度的计算 | 第43-45页 |
第3章 环形二嵌段共聚物穿孔层状相在稳态剪切场下的相行为 | 第45-68页 |
·引言 | 第45-47页 |
·模拟方法和模型构建 | 第47-50页 |
·模拟结果和讨论 | 第50-66页 |
·环形二嵌段共聚物HPL 相的稳态剪切模拟结果概述 | 第50-54页 |
·剪切速率对于环形二嵌段共聚物HPL 的相行为的影响 | 第54-61页 |
·HPL 相的初始构型制备 | 第54-55页 |
·HPL 到平行取向的LAM | 第55-56页 |
·HPL 到HEX | 第56-59页 |
·HPL 到垂直取向的LAM | 第59-61页 |
·序参量分析 | 第61-64页 |
·剪切粘度 | 第64-66页 |
·结论 | 第66-68页 |
第4章 振荡剪切场对线型二嵌段共聚物层状相相行为的影响 | 第68-93页 |
·引言 | 第68-69页 |
·研究方法 | 第69-72页 |
·耗散粒子动力学方法 | 第69-70页 |
·模拟参数设置和模型构建 | 第70页 |
·振荡剪切的实现 | 第70-72页 |
·模拟结果与讨论 | 第72-91页 |
·振荡剪切导致的层状相取向与振幅和频率之间的关系 | 第72-76页 |
·剪切频率对于层状相形貌的影响 | 第76-83页 |
·序参量分析 | 第83-85页 |
·剪切导致的无序—有序相转变 | 第85-88页 |
·流变学性质:复合剪切粘度和模量的研究 | 第88-91页 |
·结论 | 第91-93页 |
第5章 顶盖驱动流中胶束形态变化的耗散粒子动力学研究 | 第93-105页 |
·前言 | 第93-95页 |
·模拟方法和模型构建 | 第95-97页 |
·耗散粒子动力学方法 | 第95页 |
·DPD 模型中固体墙的构建 | 第95页 |
·模拟参数的选择 | 第95-97页 |
·模拟结果与讨论 | 第97-103页 |
·墙对嵌段共聚物聚集态的影响 | 第97-103页 |
·嵌段共聚物链长的影响 | 第103页 |
·结论 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-124页 |
攻读博士期间发表论文 | 第124-125页 |
致谢 | 第125-126页 |
中文摘要 | 第126-129页 |
ABSTRACT | 第129-132页 |