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平行回火方法的开发与应用

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
主要符号对照表第12-13页
第一章 引言第13-40页
    1.1 化学理论与计算机模拟第13-14页
    1.2 量子化学与分子力学第14-18页
        1.2.1 量子化学方法第14-15页
        1.2.2 经典分子力学力场第15-17页
        1.2.3 凝聚相化学反应的描述第17-18页
    1.3 分子模拟的常规方法第18-25页
        1.3.1 分子动力学第19-22页
        1.3.2 蒙特卡罗模拟第22-25页
    1.4 加速采样方法第25-39页
        1.4.1 伞形采样和有偏势第25-30页
        1.4.2 平行回火和广义系综方法第30-37页
        1.4.3 采样效率的评价第37-39页
    1.5 论文的主要内容和意义第39-40页
第二章 平行回火交换频率的研究第40-55页
    2.1 背景第40-41页
    2.2 Ising模型第41-43页
    2.3 计算方法第43-44页
    2.4 结果与讨论第44-53页
        2.4.1 混合效率第44-47页
        2.4.2 采样效率第47-51页
        2.4.3 根据势能自相关时间设置温度第51-53页
    2.5 本章小结第53-55页
第三章 平行回火、模拟回火及无穷交换第55-67页
    3.1 问题的提出第55-56页
    3.2 平行回火和模拟回火的温度交换第56-58页
    3.3 无穷交换下的混合势第58-61页
    3.4 数值模拟结果第61-63页
    3.5 广义系综方法的内在联系第63-66页
    3.6 本章小结第66-67页
第四章 沸石合成初期反应的模拟第67-87页
    4.1 背景第67-68页
    4.2 模型和方法第68-70页
    4.3 结果与讨论第70-86页
        4.3.1 模拟效率第70-71页
        4.3.2 收敛情况第71-76页
        4.3.3 低温下的平衡产物第76-81页
        4.3.4 温度的影响第81-86页
    4.4 本章小结第86-87页
第五章 经典分子力学方法在材料结构和性质研究中的应用第87-93页
    5.1 多级沸石结构的形成机理第87-89页
    5.2 用于预测活性炭吸附性能的力场构建第89-92页
    5.3 本章小结第92-93页
第六章 全文总结第93-94页
附录A 沸石模拟中各个副本的温度变化第94-98页
附录B 用于模拟Ising模型的C++源代码第98-104页
参考文献第104-134页
致谢第134-135页
攻读学位期间发表的学术论文目录第135-136页
攻读学位期间参与的项目第136-138页

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