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AO-70/丁腈橡胶复合材料的制备及其分子动力学模拟研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-7页
ABSTRACT第7-9页
主要缩写符号和物理符号说明第17-18页
第一章 绪论第18-36页
    1.1 课题来源第18页
    1.2 课题背景第18-24页
        1.2.1 橡胶材料阻尼机理研究第18-20页
        1.2.2 高分子材料阻尼性能的评价方法第20-23页
        1.2.3 橡胶阻尼材料及研究现状第23-24页
    1.3 橡胶阻尼材料改性方法第24-28页
        1.3.1 高聚物共混改性第24-25页
        1.3.2 嵌段/接枝共聚改性第25页
        1.3.3 加入填充剂改性第25-26页
        1.3.4 互穿网络聚合物(IPN)改性第26页
        1.3.5 受阻酚极性小分子改性第26-28页
    1.4 分子模拟第28-32页
        1.4.1 分子模拟的研究现状第28-29页
        1.4.2 分子模拟的方法第29-30页
        1.4.3 分子模拟在高分子领域的应用第30-31页
        1.4.4 Materials studio分子模拟软件介绍第31-32页
    1.5 本课题的研究目的及意义第32-33页
    1.6 本课题的主要研究内容第33页
    1.7 本课题的创新之处第33-36页
第二章 模拟方法和实验技术第36-50页
    2.1 模拟方法第36-39页
        2.1.1 模拟力场的选择第36页
        2.1.2 复合材料模型构建第36-37页
        2.1.3 模型能量最优化第37-38页
        2.1.4 周期性单元格动力学优化第38-39页
    2.2 分子动力学模拟参数分析第39-47页
        2.2.1 原子电负性分析第39-40页
        2.2.2 溶解度参数计算第40页
        2.2.3 径向分布函数(RDF)计算第40-42页
        2.2.4 氢键的种类和数量统计第42-43页
        2.2.5 自由体积分数(FFV)计算第43-45页
        2.2.6 内聚能密度计算第45-46页
        2.2.7 结合能(Ebinding)计算第46-47页
    2.3 实验部分第47-50页
        2.3.1 受阻酚/橡胶复合材料制备原材料与配方设计第47页
        2.3.2 实验设备与测试仪器第47-48页
        2.3.3 AO-70/NBR复合材料制备工艺流程第48页
        2.3.4 实验表征与测试方法第48-50页
第三章 受阻酚AO-70/NBR复合材料分子动力学模拟研究第50-64页
    3.1 受阻酚AO-70/NBR复合材料建模策略第50-53页
    3.2 模拟计算AO-70及NBR溶解度参数第53-54页
    3.3 模拟对AO-70及NBR结构分析第54-56页
    3.4 受阻酚AO-70/NBR复合材料径向分布函数计算第56-57页
    3.5 受阻酚AO-70/NBR复合材料氢键种类与数量统计第57-60页
    3.6 受阻酚AO-70/NBR复合材料氢键稳定性分析第60页
    3.7 受阻酚AO-70/NBR复合材料自由体积分数计算第60-61页
    3.8 受阻酚AO-70/NBR复合材料内聚能计算第61-62页
    3.9 受阻酚AO-70/NBR复合材料结合能计算第62页
    3.10 分子模拟部分小结第62-64页
第四章 受阻酚AO-70/NBR复合材料实验分析第64-76页
    4.1 受阻酚AO-70/NBR复合材料微观结构分析第64-66页
    4.2 受阻酚AO-70/NBR复合材料红外光谱分析第66-69页
    4.3 受阻酚AO-70/NBR复合材料~1H-NMR分析第69-71页
    4.4 受阻酚AO-70/NBR复合材料热性能分析第71-72页
    4.5 受阻酚AO-70/NBR复合材料变温红外分析第72-73页
    4.6 受阻酚AO-70/NBR复合材料动态力学性能分析第73-75页
    4.7 实验部分小结第75-76页
第五章 结论第76-78页
参考文献第78-84页
致谢第84-86页
研究成果第86-88页
作者和导师简介第88-91页
附件第91-92页

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