摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-24页 |
1.1 水凝胶的应用 | 第9-16页 |
1.2 水凝胶力学本构的研究现状 | 第16-22页 |
1.3 本文的研究工作 | 第22-24页 |
第二章 聚乙烯醇化学凝胶不同水状态模型 | 第24-34页 |
2.1 低密度水与高密度水模型 | 第24-25页 |
2.2“三态水”模型 | 第25-30页 |
2.3 聚乙烯醇化学水凝胶中水分子的分层法则 | 第30-34页 |
第三章 聚乙烯醇化学凝胶中不同状态水含量的分子动力学计算 | 第34-54页 |
3.1 分子动力学方法理论 | 第34-44页 |
3.1.1 分子动力学方法理论 | 第34-36页 |
3.1.2 势函数 | 第36-41页 |
3.1.3 积分算法 | 第41-42页 |
3.1.4 计算条件控制 | 第42-44页 |
3.2 聚乙烯醇化学水凝胶的分子动力学模拟 | 第44-54页 |
3.2.1 Materials Studio分子动力学软件介绍 | 第44-45页 |
3.2.2 聚乙烯醇化学水凝胶的模型建立与计算设置 | 第45-48页 |
3.2.3 聚乙烯醇化学水凝胶中三态水含量 | 第48-54页 |
第四章 基于拉曼光谱的聚乙烯醇化学凝胶中非冻水水含量的测量 | 第54-68页 |
4.1 拉曼光谱的原理与应用 | 第54-59页 |
4.1.1 拉曼光谱的原理 | 第54-57页 |
4.1.2 拉曼光谱的应用 | 第57-59页 |
4.2 聚乙烯醇化学水凝胶的合成与实验仪器 | 第59-62页 |
4.3 聚乙烯醇化学水凝胶的拉曼光谱结果与分析 | 第62-68页 |
结论与展望 | 第68-70页 |
1.结论 | 第68-69页 |
2.展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
附件 | 第76页 |