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高分子纳米纤维及其结构支架的力学性能研究与计算建模

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-9页
目录第9-12页
第一章 绪论第12-24页
     ·研究的目的和意义第12-14页
     ·纳米结构力学性能研究概述第14-22页
       ·纳米结构力学性能的实验研究第14-18页
       ·纳米结构力学性能的理论研究第18-21页
       ·纳米结构力学性能的尺度效应第21-22页
       ·纳米纤维支架力学性能的研究第22页
     ·论文的主要研究内容及结构安排第22-24页
第二章 单根纳米纤维的力学实验第24-38页
     ·引言第24-25页
     ·纳米纤维的制备第25-29页
       ·静电纺丝原理第25-26页
       ·实验材料及溶液配制第26页
       ·PCL纳米纤维收集及待测样品的制备第26-27页
       ·PCL纳米纤维形貌表征第27-29页
     ·纳米纤维的拉伸实验第29-32页
       ·实验过程第30-31页
       ·实验结果第31-32页
     ·纳米纤维的弯曲实验第32-35页
       ·实验过程第33-34页
       ·实验结果第34-35页
     ·结果和讨论第35-37页
     ·本章小结第37-38页
第三章 纳米纤维拉伸变形的力学建模第38-60页
     ·引言第38-39页
     ·理论背景第39-43页
       ·应变梯度理论第39-42页
       ·表面效应理论第42-43页
     ·基于应变梯度弹性(SGE)理论的纤维拉伸模型第43-49页
       ·SGE理论下的纤维轴向拉伸平衡方程第44-45页
       ·SGE对纤维位移的影响第45-46页
       ·SGE对纤维应变的影响第46-47页
       ·SGE对纤维总伸长量和弹性模量的影响第47-49页
     ·基于高阶应变梯度弹性(HSGE)理论的纤维拉伸模型第49-51页
     ·基于表面效应(SE)理论的纤维拉伸模型第51-53页
     ·应变梯度和表面效应耦合(SGE-SE)的纤维拉伸模型第53-57页
       ·SGE-SE下的纤维轴向拉伸平衡方程第53-54页
       ·SGE-SE对纤维总伸长量和弹性模量的影响第54-57页
     ·模型尺度参数第57-59页
     ·本章小结第59-60页
第四章 纳米纤维弯曲变形的力学建模第60-96页
     ·引言第60-61页
     ·基于应变梯度弹性(SGE)理论的纤维弯曲模型第61-79页
       ·SGE理论下的纤维弯曲变形平衡方程第61-63页
       ·悬臂梁边界条件第63-69页
       ·两端固支梁边界条件第69-75页
       ·简支梁边界条件第75-79页
     ·基于表面效应(SE)理论的纤维弯曲模型第79-82页
     ·应变梯度和表面效应耦合(SGE-SE)的纤维弯曲模型第82-87页
       ·SGE-SE下的纤维弯曲变形平衡方程第82-83页
       ·悬臂梁边界条件第83-84页
       ·两端固支梁边界条件第84-86页
       ·简支梁边界条件第86-87页
     ·模型尺度参数第87-95页
       ·高分子纳米纤维的尺度参数第87-92页
       ·晶体材料纳米线的尺度参数第92-95页
     ·本章小结第95-96页
第五章 纳米纤维支架力学性能的建模第96-123页
     ·引言第96-97页
     ·纤维支架细观力学模型假设第97-98页
     ·二维纤维支架的力学性能计算模型第98-113页
       ·角度随机分布的纳米纤维结构支架第98-101页
       ·模型分析第101-104页
       ·角度取向分布的纳米纤维结构支架第104-107页
       ·模型分析第107-113页
     ·三维纤维支架的力学性能计算模型第113-122页
       ·角度随机分布的三维纳米纤维结构支架第113-116页
       ·模型分析第116-118页
       ·角度取向分布的三维纳米纤维结构支架第118-119页
       ·模型分析第119-122页
     ·本章小结第122-123页
第六章 结论和研究展望第123-127页
     ·结论第123-125页
     ·论文的创新之处第125-126页
     ·研究展望第126-127页
参考文献第127-136页
致谢第136-137页
攻读博士学位期间完成的学术论文第137-138页

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