摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第11页 |
1.2 聚酰亚胺的国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第12-13页 |
1.3 分子模拟技术的研究进展 | 第13-14页 |
1.4 课题来源及主要研究内容 | 第14-15页 |
第2章 分子模拟技术与Materials Studio软件 | 第15-21页 |
2.1 分子模拟技术 | 第15-17页 |
2.1.1 分子模拟方法 | 第15-16页 |
2.1.2 分子模拟软件 | 第16-17页 |
2.2 Materials Studio软件 | 第17-19页 |
2.3 分子动力学模拟 | 第19-20页 |
2.4 本章小结 | 第20-21页 |
第3章 PI与TiO_2表面相互作用的分子动力学模拟 | 第21-32页 |
3.1 引言 | 第21页 |
3.2 PI/TiO_2模型构建 | 第21-27页 |
3.2.1 建立并优化TiO_2(012)表面模型 | 第21-25页 |
3.2.2 构建聚酰亚胺模型 | 第25-26页 |
3.2.3 构造PI/TiO_2模型 | 第26-27页 |
3.3 分子动力学模拟与结合能计算 | 第27-29页 |
3.3.1 PI/TiO_2体系的分子动力学模拟 | 第27-28页 |
3.3.2 计算体系结合能 | 第28-29页 |
3.4 TiO_2晶体结构对PI/TiO_2体系结合能的影响 | 第29-31页 |
3.4.1 TiO_2晶体表面不同尺寸对PI/TiO_2体系结合能的影响 | 第29-30页 |
3.4.2 TiO_2晶体不同表面对PI/TiO_2体系结合能的影响 | 第30-31页 |
3.5 本章小结 | 第31-32页 |
第4章 外场对PI/TiO_2性能的影响 | 第32-43页 |
4.1 引言 | 第32页 |
4.2 参数选取与模拟计算方法 | 第32-36页 |
4.2.1 温度对PI/TiO_2性能影响的模拟计算方法 | 第32-33页 |
4.2.2 电场对PI/TiO_2性能影响的模拟计算方法 | 第33-36页 |
4.3 温度对PI/TiO_2体系性能的影响 | 第36-38页 |
4.4 电场对PI/TiO_2体系性能的影响 | 第38-41页 |
4.5 本章小结 | 第41-43页 |
结论 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-48页 |
攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第48-49页 |
致谢 | 第49页 |