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有机电解液在双炭层容器中的分子动力学研究

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
第一章 文献综述第8-16页
   ·引言第8页
   ·超级电容器模拟简介第8-11页
     ·双电层电容器理论第8-9页
     ·超级电容器的分类第9-10页
     ·超级电容器的分子动力学模拟第10-11页
   ·电解液模拟简介第11-15页
     ·电解液的分类第11-12页
     ·电解液的分子动力学模拟第12-15页
   ·本课题的选题意义及研究内容第15-16页
第二章 SBP·BF_4模型的建立第16-22页
   ·结构优化第16-19页
   ·电荷分布计算第19-21页
   ·小结第21-22页
第三章 SBP·BF_4+ACN体系的模拟计算第22-44页
   ·前言第22页
   ·电解液物理性能参数对比量第22页
   ·实验测定第22-23页
   ·SBP·BF_4/ACN溶液分子动力学模拟第23-42页
     ·力场参数第23-27页
     ·模拟方法细节第27-31页
       ·模拟细节第27-28页
       ·零时刻处理第28-31页
     ·模拟结果与讨论第31-42页
       ·模拟结果第31-32页
       ·密度第32-33页
       ·均方位移与自扩散系数第33-35页
       ·动力粘度和电导率第35-37页
       ·[SBP][BF_4]/ACN混合体系微观结构性质第37-42页
   ·本章小结第42-44页
第四章 SBP·BF_4+ACN混合体系在双炭层电容器中的模拟第44-62页
   ·前言第44页
   ·简化模型的采用理由及建立第44-46页
   ·烷基简化法的可靠性验证—EMI·BF_4的模拟计算第46-49页
     ·力场参数第46-48页
     ·模拟方法与细节第48-49页
     ·模拟结果验证第49页
   ·简化模型的模拟细节与结果对比第49-55页
   ·双电层电容器模拟第55-60页
     ·双电层电容器模拟内容第55页
     ·双电层电容器模拟的细节第55-56页
     ·双电层电容器模拟的结果与讨论第56-60页
   ·本章小节第60-62页
第五章 全文结论及工作展望第62-64页
   ·全文结论第62页
   ·工作展望第62-64页
参考文献第64-68页
发表论文及参加科研情况第68-70页
致谢第70页

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