摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题背景 | 第9-10页 |
1.2 过冷液体与玻璃态 | 第10-11页 |
1.3 玻璃转变 | 第11-13页 |
1.4 玻璃转变相关理论模型 | 第13-14页 |
1.4.1 自由体积理论模型 | 第13-14页 |
1.4.2 热力学统计模型 | 第14页 |
1.4.3 模态耦合理论模型 | 第14页 |
1.4.4 固体理论模型 | 第14页 |
1.5 过冷液体和玻璃态中的弛豫 | 第14-17页 |
1.6 研究的目的和意义 | 第17页 |
1.7 研究的主要内容 | 第17-19页 |
第2章 实验材料及测试方法 | 第19-26页 |
2.1 实验材料 | 第19页 |
2.2 实验测试方法 | 第19-26页 |
2.2.1 宽频介电技术 | 第19-23页 |
2.2.2 差示扫描量热技术 | 第23-24页 |
2.2.3 傅立叶变换红外光谱技术 | 第24-25页 |
2.2.4 计算机MS模拟 | 第25-26页 |
第3章 刚性分子介电谱分析 | 第26-38页 |
3.1 实验药品 | 第26页 |
3.2 弛豫的常用分析方法 | 第26-28页 |
3.3 三个刚性分子的介电测量结果 | 第28-30页 |
3.4 结构弛豫和二级弛豫的激活能图和DSC热流曲线 | 第30-34页 |
3.5 1MID的动力学性质分析 | 第34-37页 |
3.6 三个刚性分子的重要的热力学和动力学参数 | 第37页 |
3.7 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 刚性分子 1MID的二级弛豫起源 | 第38-46页 |
4.1 1MID的二级弛豫激活能分析 | 第38-39页 |
4.2 1MID与分子液体的二级弛豫比较 | 第39-41页 |
4.3 1MID的红外谱分析 | 第41-42页 |
4.4 三个刚性分子模拟研究 | 第42-45页 |
4.5 本章小结 | 第45-46页 |
第5章 刚性分子的动力学分析 | 第46-53页 |
5.1 刚性分子 1MID和MDCP的比较 | 第46-48页 |
5.2 1MID和Toluene动力学比较 | 第48-49页 |
5.3 MDCP和Toluene动力学比较 | 第49-51页 |
5.4 QN动力学讨论 | 第51页 |
5.5 本章小结 | 第51-53页 |
结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-61页 |
攻读硕士学位期间承担的研究任务与主要成果 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |