摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
目录 | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第8-20页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第8-9页 |
1.2 纳米粒子增强聚合物基复合材料力学性能的研究现状 | 第9-11页 |
1.3 分子动力学基本原理 | 第11-18页 |
1.3.1 概述 | 第11页 |
1.3.2 力场选择 | 第11-13页 |
1.3.3 体系的平衡 | 第13页 |
1.3.4 感兴趣量的提取 | 第13-16页 |
1.3.5 Materials Studio 软件的模拟过程 | 第16-18页 |
1.4 课题来源及本文的主要研究内容 | 第18-20页 |
1.4.1 课题来源 | 第18页 |
1.4.2 本文的主要研究内容 | 第18-20页 |
第二章 基于均匀化方法的纳米粒子增强聚合物基复合材料力学性能的预测 | 第20-28页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 等效基体有效模量 | 第20-23页 |
2.2.1 考虑界面相线性变化影响的球型纳米粒子有效模量张量 | 第20-22页 |
2.2.2 单胞的有效模量 | 第22-23页 |
2.3 数值算例与讨论 | 第23-27页 |
2.3.1 界面层厚度对复合材料弹性模量的影响 | 第24页 |
2.3.2 纳米粒子粒径对弹性模量的影响 | 第24-25页 |
2.3.3 纳米粒子体积分数对复合材料弹性模量的影响 | 第25-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 SiO_2/PI 复合材料力学性能的分子动力学模拟 | 第28-40页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 模型搭建和模拟过程 | 第28-33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 改性 SiO_2/PI 复合材料的力学性能模拟 | 第40-55页 |
4.1 引言 | 第40-41页 |
4.2 模拟过程及结果分析 | 第41-52页 |
4.2.1 硅丙烷改性的 SiO_2/PI 单胞模型 | 第42-45页 |
4.2.2 直接接枝的 SiO_2/PI 单胞模型 | 第45-49页 |
4.2.3 硅丙烷接枝的 SiO_2/PI 单胞模型 | 第49-52页 |
4.3 结果与讨论 | 第52-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 团聚效应的分子动力学模拟 | 第55-61页 |
5.1 引言 | 第55-56页 |
5.2 模型构建和结果分析 | 第56-60页 |
5.3 本章小结 | 第60-61页 |
第六章 总结与展望 | 第61-63页 |
6.1 总结 | 第61-62页 |
6.2 展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
发表论文 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |