几类生物纳米界面的粘附接触
致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
1 绪论 | 第12-25页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-15页 |
1.2 经典接触和粘附理论 | 第15-18页 |
1.3 特异性分子键介导的界面粘附 | 第18-22页 |
1.4 本文的研究内容、方法和创新点 | 第22-25页 |
2 纳米颗粒与柔性基底的统计粘附接触模型 | 第25-43页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 纳米颗粒与基底粘附的特征能量尺度 | 第25-29页 |
2.3 纳米颗粒与表面随机粘附的理论描述 | 第29-33页 |
2.4 双颗粒耦合系统随机脱粘过程 | 第33-37页 |
2.5 纳米颗粒粘附寿命的力学调控 | 第37-43页 |
3 基于分子键的内聚力模型 | 第43-56页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 分子键介导的界面粘附 | 第43-46页 |
3.3 单向加载下的界面响应 | 第46-50页 |
3.4 循环加载下的界面迟滞 | 第50-56页 |
4 膜-基底剥离的跨尺度模型 | 第56-72页 |
4.1 引言 | 第56-57页 |
4.2 分子键介导的剥离模型 | 第57-61页 |
4.3 剥离模型数值求解 | 第61-63页 |
4.4 剥离作用区与剥离速度 | 第63-66页 |
4.5 剥离过程的率敏感和热涨落效应 | 第66-72页 |
5 整合素-纤粘蛋白的复合界面力学 | 第72-90页 |
5.1 引言 | 第72-73页 |
5.2 整合素-纤粘蛋白串联结构的拉伸行为 | 第73-78页 |
5.3 整合素-纤粘蛋白介导的弹性界面 | 第78-82页 |
5.4 率相关性 | 第82-85页 |
5.5 界面应力分布与形状效应 | 第85-90页 |
6 固-液复合界面的粘附接触 | 第90-112页 |
6.1 引言 | 第90页 |
6.2 接触区边缘液体的双重效应 | 第90-96页 |
6.3 完全湿粘附模型 | 第96-98页 |
6.4 液体调控的JKR-DMT转化 | 第98-102页 |
6.5 界面分离与接近过程的迟滞 | 第102-107页 |
6.6 模型适用性讨论 | 第107-112页 |
7 总结和展望 | 第112-115页 |
附录1 膜-基底剥离问题的平衡方程差分形式 | 第115-116页 |
附录2 固-液复合粘附模型的系数列表 | 第116-118页 |
附录3 固-液复合粘附模型归一化控制方程 | 第118-120页 |
参考文献 | 第120-134页 |
攻读博士期间主要研究成果 | 第134-135页 |
作者简历 | 第135页 |