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泡沫驱体系液膜稳定性的分子模拟研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第11-31页
    1.1 泡沫驱提高原油采收率技术第11-13页
    1.2 泡沫驱体系液膜稳定性第13-18页
    1.3 液膜结构及影响因素研究进展第18-23页
        1.3.1 表面活性剂单分子层的结构第18-19页
        1.3.2 温度的影响第19-20页
        1.3.3 油滴的影响第20-21页
        1.3.4 盐的影响第21-23页
    1.4 存在问题第23-24页
    1.5 本文研究思路、方法和内容第24-31页
        1.5.1 研究思路第24页
        1.5.2 研究方法:经典分子动力学模拟第24-29页
        1.5.3 研究内容和主要创新点第29-31页
第二章 温度对液膜微观结构和稳定性的影响第31-45页
    2.1 引言第31-32页
    2.2 模拟细节第32-33页
    2.3 结果与讨论第33-44页
        2.3.1 SDS在水/气界面上的分布及表面张力的变化第33-39页
        2.3.2 表面活性剂分子与水相物质(水分子、离子)间的配位关系第39-41页
        2.3.3 SDS在水/气界面上的解吸自由能第41-44页
    2.4 小结第44-45页
第三章 油滴/水界面结构和动力学特征对液膜稳定性的影响第45-56页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 模拟细节和分析方法第46-48页
    3.3 结果与讨论第48-55页
        3.3.1 油相对水分子运动的影响第48-50页
        3.3.2 EJM模型对水分子转动的解释第50-51页
        3.3.3 不同界面上水分子的转动性质对比第51-53页
        3.3.4 油/水界面上自由OH键的特征第53-55页
    3.4 小结第55-56页
第四章 金属离子对液膜微观结构和稳定性的影响第56-71页
    4.1 引言第56-57页
    4.2 模拟细节和分析方法第57-60页
        4.2.1 模拟细节第57-59页
        4.2.2 液膜表面性质分析方法第59-60页
    4.3 结果与讨论第60-69页
        4.3.1 表面弹性性质及表面波动第60-63页
        4.3.2 离子和水的密度分布第63-65页
        4.3.3 硫酸根与水相物质(H_2O,Na~+,Ca~(2+)和Mg~(2+))的配位关系第65-69页
    4.4 小结第69-71页
第五章 NaCl对牛顿黑膜稳定性的影响第71-88页
    5.1 引言第71-72页
    5.2 理论背景及研究方法第72-75页
        5.2.1 牛顿黑膜的分离压第72-73页
        5.2.2 模拟细节第73-75页
    5.3 结果与讨论第75-86页
        5.3.1 盐离子的密度分布第75-79页
        5.3.2 水分子的偶极矩方向第79-81页
        5.3.3 静电场和静电势分布第81-83页
        5.3.4 静电亥姆霍兹自由能第83-85页
        5.3.5 液膜分离压第85-86页
    5.4 小结第86-88页
第六章 水分子运动性对牛顿黑膜稳定性的影响第88-105页
    6.1 引言第88-89页
    6.2 模拟细节和分析方法第89-92页
    6.3 结果与讨论第92-103页
        6.3.1 牛顿黑膜中的水分子的运动特征第92-94页
        6.3.2 牛顿黑膜中水分子的配位与极化结构第94-98页
        6.3.3 水分子运动与配位结构、极化作用的关系第98-103页
    6.4 小结第103-105页
第七章 结论与展望第105-108页
    7.1 结论第105-107页
    7.2 展望第107-108页
参考文献第108-125页
已发表论文第125-126页
致谢第126-127页

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