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 |