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萃取精馏中溶剂微观作用机理的分子模拟研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 文献综述第9-25页
    1.1 相平衡数据的获取方法第9-10页
    1.2 溶剂的筛选及萃取机理第10-12页
        1.2.1 溶剂的筛选条件第10-11页
        1.2.2 溶剂的种类第11页
        1.2.3 溶剂的筛选方法第11-12页
        1.2.4 溶剂的萃取机理第12页
    1.3 分子模拟方法第12-13页
    1.4 蒙特卡罗方法第13-20页
        1.4.1 Metropolis重要性抽样第13-14页
        1.4.2 系综第14页
        1.4.3 技术细节第14-16页
        1.4.4 分子力场第16-18页
        1.4.5 吉布斯蒙特卡罗模拟第18-19页
        1.4.6 GEMC模拟在相平衡中的应用第19-20页
    1.5 量子化学方法第20-23页
        1.5.1 量子化学的基本原理第20-21页
        1.5.2 量子化学计算方法第21-23页
    1.6 本文的研究意义与内容第23-25页
        1.6.1 研究意义第23页
        1.6.2 研究内容第23-25页
第2章 氮甲基吡咯烷酮(NMP)的TraPPE-UA力场构建第25-41页
    2.1 力场模型的选择第25-26页
    2.2 NMP力场参数的构建第26-31页
        2.2.1 NMP分子键参数的计算第26-30页
        2.2.2 NMP中原子电荷参数的计算第30-31页
        2.2.3 LJ参数的拟合第31页
    2.3 模拟细节第31-32页
    2.4 NMP的汽液相平衡模拟第32-37页
    2.5 NMP的液相径向分布函数(RDFs)分析第37-39页
    2.6 小结第39-41页
第3章 NMP-苯-噻吩三元体系的汽液相平衡模拟第41-51页
    3.1 力场模型第41-43页
    3.2 模拟细节第43页
    3.3 NMP-苯和NMP-噻吩的汽液相平衡模拟第43-46页
    3.4 NMP-苯-噻吩的汽液相平衡模拟第46-47页
    3.5 NMP-苯-噻吩三元液相混合物的径向分布函数(RDFs)分析第47-50页
    3.6 小结第50-51页
第4章 溶剂与苯、环己烷之间相互作用的量子化学计算第51-77页
    4.1 最优构型搜索第51-53页
    4.2 溶剂的选择性比较第53-57页
    4.3 复合物的最稳定构型分析第57-60页
    4.4 微观萃取机理分析第60-75页
        4.4.1 分子中原子的拓扑(AIM)分析第60-66页
        4.4.2 约化密度梯度(RDG)分析第66-72页
        4.4.3 静电势(ESP)分析第72-75页
    4.5 小结第75-77页
第5章 结论与展望第77-79页
    5.1 结论第77-78页
        5.1.1 NMP的力场构建及NMP-苯-噻吩三元体系汽液相平衡模拟第77页
        5.1.2 溶剂与苯、环己烷之间相互作用的理论计算第77-78页
    5.2 展望第78-79页
参考文献第79-87页
发表论文和参加科研情况说明第87-89页
致谢第89-90页

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