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预交联凝胶颗粒堵水调剖与表面活性剂驱油体系的分子动力学模拟

中文摘要第12-15页
Abstract第15-18页
第一章 绪论第20-44页
    1.1 聚合物凝胶-预交联凝胶颗粒第20-26页
        1.1.1 微米级和毫米级预交联凝胶颗粒第22页
        1.1.2 微凝胶第22-23页
        1.1.3 pH响应性聚合物凝胶第23-24页
        1.1.4 透明水第24页
        1.1.5 预交联凝胶的运移及其堵水调剖性能研究第24-26页
    1.2 表面活性剂—醇醚类表面活性剂第26-27页
    1.3 研究方法:分子动力学模拟第27-29页
        1.3.1 分子动力学模拟中的依据第27页
        1.3.2 分子动力学模拟中的力场第27-28页
        1.3.3 能量极小化第28页
        1.3.4 模拟中的基本处理第28-29页
        1.3.5 模拟过程中所用到的软件第29页
    1.4 本论文的研究内容及意义第29-32页
    参考文献第32-44页
第二章 预交联凝胶颗粒水溶液中溶胀过程的理论研究第44-64页
    2.1 前言第44-45页
    2.2 计算模型与方法第45-47页
    2.3 结果与讨论第47-58页
        2.3.1 PPG在水溶液中的溶胀过程第47-48页
        2.3.2 亲水基团中心原子与水分子间的相互作用第48-50页
        2.3.3 亲水基团水化层内水分子的动力学性质第50-52页
            2.3.3.1 水化层分子的扩散行为第50-51页
            2.3.3.2 水化层分子的弛豫时间第51-52页
        2.3.4 亲水基团周围的水化层结构第52-55页
            2.3.4.1 亲水基团周围水分子和离子的空间分布函数第52-53页
            2.3.4.2 亲水基团中心原子周围水分子的径向分布函数第53-54页
            2.3.4.3 亲水基团周围水分子偶极方向的分布第54-55页
        2.3.5 亲水基团水化层的氢键性质第55-58页
            2.3.5.1 亲水基团中心原子与水分子间的氢键数目第55页
            2.3.5.2 亲水基团中心原子与水分子间的氢键寿命第55-56页
            2.3.5.3 亲水基团水化层分子间的偶极弛豫时间第56-58页
    2.4 本章结论第58-60页
    参考文献第60-64页
第三章 预交联凝胶颗粒在纳米孔道内运移行为的理论研究第64-82页
    3.1 前言第64-65页
    3.2. 模拟体系与方法第65-67页
        3.2.1 模拟体系第65-66页
        3.2.2 模拟细节第66-67页
    3.3. 结果与讨论第67-76页
        3.3.1 PPG在水溶液中的溶胀第67-68页
        3.3.2 二氧化硅纳米孔道内的结构性质第68-70页
        3.3.3 二氧化硅纳米孔内水分子的动力学性质第70-71页
        3.3.4 氢键性质第71-73页
        3.3.5 SiO_2纳米孔道与水分子之间的相互作用第73-75页
        3.3.6 PPG在纳米孔道内的运移过程第75-76页
    3.4. 本章结论第76-78页
    参考文献第78-82页
第四章 预交联凝胶颗粒在纳米孔道中形变和脱水的理论研究第82-99页
    4.1 前言第82-83页
    4.2. 计算模型与方法第83-85页
        4.2.1. 计算模型第83-84页
        4.2.2. 模拟细节第84-85页
    4.3. 结果与讨论第85-94页
        4.3.1 纳米孔道中的运移过程第85-88页
        4.3.2 PPG聚集体运移过程中的变形过程第88-91页
        4.3.3 PPG聚集体运移过程中的脱水过程第91-94页
    4.4 本章结论第94-95页
    参考文献第95-99页
第五章 预交联凝胶颗粒在纳米孔道内的运移机制:表面组成与结拘的影响第99-117页
    5.1 前言第99-100页
    5.2. 计算模型与模拟细节第100-102页
        5.2.1. 计算模型第100-101页
        5.2.2. 模拟细节第101-102页
    5.3. 结果与讨论第102-110页
        5.3.1 运移过程第102-104页
        5.3.2 纳米孔内表面的水化第104-110页
            5.3.2.1 结构性质:表面密度分布第104-105页
            5.3.2.2 结构性质:原子密度分布第105-106页
            5.3.2.3 动力学性质:弛豫时间第106-107页
            5.3.2.4 动力学性质:扩散系数第107-108页
            5.3.2.5 氢键性质:密度分布和寿命第108-110页
    5.4. 本章结论第110-112页
    参考文献第112-117页
第六章 表面活性剂驱油体系耐盐机理的研究第117-128页
    6.1 前言第117页
    6.2. 计算模拟与方法第117-118页
        6.2.1 模拟细节第117-118页
        6.2.2 模拟体系第118页
    6.3. 模拟结果与讨论第118-124页
        6.3.1 体系的平衡和聚集结构第118-120页
        6.3.2 水溶液与盐溶液中表面活性剂胶束半径变化第120页
        6.3.3. 水溶液中分子间的相互作用第120-121页
        6.3.4 盐溶液体系中分子间的相互作用第121-123页
        6.3.5 溶液中金属离子在极性头的相互作用第123-124页
    6.4 本章结论第124-125页
    参考文献第125-128页
第七章 论文的创新与不足第128-131页
    7.1 论文的创新点第128-130页
    7.2 论文中有待解决的问题第130-131页
附录 缩写全称一览表第131-132页
攻读博士学位期间发表的论文第132-133页
致谢第133-134页
附件第134-149页
学位论文评巧及答辩情况表第149页

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