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分子模拟在筛选溶剂分离苯噻吩体系的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 文献综述第9-22页
    1.1 萃取精馏的溶剂选择第9-11页
    1.2 溶剂的萃取机理第11-12页
    1.3 相平衡数据的获得第12页
    1.4 分子模拟第12-13页
    1.5 量子力学第13-17页
        1.5.1 量子力学简介第13-15页
        1.5.2 量子化学在研究分子间相互作用的进展第15-17页
    1.6 分子动力学第17页
    1.7 蒙特卡洛模拟第17-20页
        1.7.1 Metropolis重要抽样法第18页
        1.7.2 吉布斯系综蒙特卡洛模拟第18-19页
        1.7.3 GEMC在模拟汽液相平衡的运用第19-20页
    1.8 本文研究内容与意义第20-22页
        1.8.1 研究内容第20-21页
        1.8.2 研究意义第21-22页
第二章 计算和分析方法第22-28页
    2.1 量化计算第22-24页
        2.1.1 DFT方法选取第22页
        2.1.2 量化分析方法第22-24页
    2.2 分子模拟第24-28页
        2.2.1 势能函数第24-27页
        2.2.2 模拟细节设置第27-28页
第三章 溶剂与苯和噻吩之间相互作用的理论计算第28-42页
    3.1 最优构型搜索第28-30页
    3.2 最稳定作用几何构型与作用能第30-33页
    3.3 分子静电势分布分析第33-37页
    3.4 AIM分析第37-39页
    3.5 RDG分析第39-40页
    3.6 本章小结第40-42页
第四章 纯物质汽液相平衡模拟第42-50页
    4.1 力场模型第42-44页
    4.2 模拟步骤与参数设置第44-45页
    4.3 模拟结果分析第45-48页
        4.3.1 正色密度第45-47页
        4.3.2 饱和蒸汽压第47页
        4.3.3 蒸发焓第47-48页
        4.3.4 临界性质和沸点第48页
    4.4 本章小结第48-50页
第五章 苯+噻吩+DMF的汽液相平衡模拟第50-62页
    5.1 力场参数第50页
    5.2 模拟步骤与参数设置第50页
    5.3 模拟结果分析第50-60页
        5.3.1 苯+噻吩第51-53页
        5.3.2 苯+DMF第53-56页
        5.3.3 噻吩+DMF第56-57页
        5.3.4 苯+噻吩+DMF第57-60页
    5.4 本章小结第60-62页
第六章 DMF、DMSO的TraPPE-UA力场拓展第62-72页
    6.1 力场模型第62-63页
    6.2 拟合细节设置第63-65页
        6.2.1 原子点电荷的拟合第63-64页
        6.2.2 LJ参数的拟合第64-65页
    6.3 模拟步骤与参数设置第65-66页
    6.4 拟合过程第66页
    6.5 力场拟合结果分析与讨论第66-70页
        6.5.1 DMSO的优化结果第66-69页
        6.5.2 DMF的优化结果第69-70页
    6.6 本章小结第70-72页
第七章 结论与展望第72-74页
    7.1 结论第72-73页
    7.2 展望第73-74页
参考文献第74-83页
发表论文和参加科研情况说明第83-84页
附录第84-104页
致谢第104页

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