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高分子水凝胶结构—性质关系的分子模拟研究

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高分子水凝胶结构—性质关系的分子模拟研究
论文目录
 
摘要第1-7页
ABSTRACT第7-10页
本论文专用术语注释表第10-15页
第一章 绪论第15-27页
  1.1 引言第15-16页
    1.1.1 聚合物水凝胶第15页
    1.1.2 聚合物水凝胶的应用第15-16页
  1.2 水凝胶的结构与性质的关系第16-21页
    1.2.1 力学性质第16-18页
    1.2.2 水凝胶的网络缺陷(不均一)第18-19页
    1.2.3 水凝胶网络缺陷的表征手段第19-21页
  1.3 水凝胶的制备方法第21-22页
    1.3.1 传统自由基聚合制备水凝胶第21-22页
    1.3.2 "点击化学"制备水凝胶第22页
  1.4 计算机模拟在聚合物网络及水凝胶中的应用第22-26页
    1.4.1 分子动力学法第23-24页
    1.4.2 蒙特卡洛方法第24-25页
    1.4.3 聚合物网络缺陷与其力学性能关系的分子模拟第25-26页
  1.5 本论文研究的目的和意义第26-27页
第二章 Monte Carlo方法模拟规整结构高分子水凝胶的分子构象第27-47页
  2.1 前言第27-28页
  2.2 实验部分第28-31页
    2.2.1 试剂第28-29页
    2.2.2 点击反应原料合成第29-30页
    2.2.3 凝胶合成第30页
    2.2.4 凝胶表征第30-31页
  2.3 计算部分第31-39页
  2.5 结果与讨论第39-45页
    2.5.1 参数化和模型可行性验证第39-42页
    2.5.2 网络孔径及分布第42-45页
  2.6 小结第45-47页
第三章 具有控制数量的悬垂链的点击凝胶的分子结构和力学性质第47-68页
  3.1 前言第47-48页
  3.2 实验方法第48-52页
    3.2.1 计算聚合物链临界交叠浓度c~*第48-49页
    3.2.2 凝胶制备第49-50页
    3.2.3 凝胶分数和聚合物体积分数第50-51页
    3.2.4 凝胶缺陷的实验测定(NMR实验)第51页
    3.2.5 拉伸测试第51页
    3.2.6 流变实验第51页
    3.2.7 红外测试第51-52页
  3.3 计算方法第52-55页
    3.3.1 计算模型第52-54页
    3.3.2 凝胶分数和弹性链(点)分数计算第54-55页
  3.4 结果与讨论第55-67页
    3.4.1 网络结构分析第55-59页
    3.4.2 力学性能分析第59-66页
    3.4.3 聚合物体积分数第66-67页
  3.5 小结第67-68页
第四章 悬垂链对端基交联网络的均一度及力学性能影响的研究第68-85页
  4.1 前言第68-69页
  4.2 计算部分第69-71页
    4.2.1 模型第69-70页
    4.2.2 网络建模第70页
    4.2.3 网络拉伸第70-71页
    4.2.4 r_m的估算第71页
  4.3 结果与讨论第71-84页
    4.3.1 交联浓度对网络性能的影响第71-77页
    4.3.2 悬垂链对网络力学性质的影响第77-84页
  4.4 小结第84-85页
第五章 大孔对端基交联聚合物网络性能影响的研究第85-98页
  5.1 前言第85-86页
  5.2 计算部分第86-87页
  5.3 实验部分第87-89页
    5.3.1 材料和合成第87页
    5.3.2 孔结构水凝胶的制备第87-88页
    5.3.3 凝胶的孔结构表征第88页
      5.3.3.1 扫描电子显微镜观测第88页
      5.3.3.2 DSC(示差扫描量热法)测试第88页
    5.3.4 凝胶的力学性能测试第88-89页
  5.4 结果与讨论第89-96页
    5.4.1 实验孔结构观察第89-91页
    5.4.2 模型中网络结构观察第91-92页
    5.4.3 孔径大小对网络性能的影响第92-96页
    5.4.4 大孔形状的影响第96页
  5.5 小结第96-98页
第六章 总结与展望第98-101页
  6.1 论文总结第98-99页
  6.2 论文的创新点第99页
  6.3 展望第99-101页
附录第101-105页
参考文献第105-123页
攻读博士学位期间研究成果,参与项目及获奖情况第123-125页
致谢第125页

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