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聚天冬氨酸水凝胶的分子模拟与性能预测

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-11页
第一章 绪论第19-31页
    1.1 课题的背景意义第19-20页
    1.2 聚天冬氨酸水凝胶第20-23页
        1.2.1 聚天冬氨酸概述第20-21页
        1.2.2 聚天冬氨酸水凝胶的合成第21-22页
        1.2.3 聚天冬氨酸水凝胶的研究现状第22页
        1.2.4 凝胶保水剂的耐盐性能第22-23页
    1.3 分子模拟技术第23-24页
        1.3.1 分子模拟的简介与发展第23页
        1.3.2 分子模拟在水凝胶中的应用第23-24页
    1.4 分子模拟原理第24-29页
        1.4.1 分子力场第25-28页
        1.4.2 能量最小化算法简介第28-29页
        1.4.3 分子动力学原理第29页
    1.5 论文主要研究内容第29-31页
第二章 分子模拟操作第31-40页
    2.1 构造分子模型第31-34页
    2.2 交联模拟算法的构建第34-36页
    2.3 交联体系机械强度的模拟第36-37页
    2.4 体系微观结构分析第37-40页
        2.4.1 均方位移第37-38页
        2.4.2 径向分布函数第38页
        2.4.3 均方回转半径第38-39页
        2.4.4 相互作用能与结合能第39页
        2.4.5 内聚能密度第39-40页
第三章 乙二醇二缩水甘油醚交联聚天冬氨酸水凝胶的吸水性能模拟第40-59页
    3.1 前言第40页
    3.2 乙二醇二缩水甘油醚交联水凝胶模型构建第40-42页
    3.3 乙二醇二缩水甘油醚交联水凝胶的饱和吸水分子数第42-51页
        3.3.1 凝胶-水界面模型的构建第42-43页
        3.3.2 分子动力学模拟过程第43-44页
        3.3.3 交联度对凝胶饱和吸水分子数的影响第44-49页
        3.3.4 温度对凝胶饱和吸水分子数的影响第49-51页
    3.4 乙二醇二缩水甘油醚交联水凝胶的体积溶胀率第51-54页
        3.4.1 凝胶含水模型的构建第51页
        3.4.2 分子动力学模拟过程第51-52页
        3.4.3 凝胶的吸水倍率与体积溶胀率第52-54页
    3.5 模拟结果与实验对比第54-58页
        3.5.1 不同交联度下吸水实验与模拟对比第55-57页
        3.5.2 不同温度下吸水实验与模拟对比第57-58页
    3.6 小结第58-59页
第四章 乙二醇二缩水甘油醚交联聚天冬氨酸水凝胶的微观结构和吸水机理研究第59-70页
    4.1 前言第59页
    4.2 模型构建,能量优化与分子动力学过程第59-60页
    4.3 材料的内聚能密度第60-63页
    4.4 凝胶与水之间的结合能第63-64页
    4.5 聚天冬氨酸不同位点原子对水的相互作用第64-68页
    4.6 水凝胶不同含水量时的水分扩散第68页
    4.7 小结第68-70页
第五章 改性聚天冬氨酸的耐盐性预测第70-83页
    5.1 前言第70页
    5.2 聚天冬氨酸溶液的性质第70-73页
        5.2.1 模型构建,能量优化与分子动力学过程第70-72页
        5.2.2 聚天冬氨酸在不同溶剂中的行为第72-73页
    5.3 改性聚天冬氨酸耐盐性的模拟第73-76页
        5.3.1 模型构建,能量优化与分子动力学过程第74-76页
        5.3.2 改性聚天冬氨酸的耐盐性第76页
    5.4 改性聚天冬氨酸水凝胶的吸水性能模拟第76-78页
        5.4.1 模型构建,能量优化与分子动力学过程第76-77页
        5.4.2 改性聚天冬氨酸凝胶的饱和吸水分子数和体积溶胀率第77-78页
    5.5 改性聚天冬氨酸水凝胶的合成第78-80页
        5.5.1 实验材料和仪器第78-79页
        5.5.2 实验方法第79-80页
    5.6 改性聚天冬氨酸的吸水实验第80-81页
        5.6.1 实验方法第80页
        5.6.2 实验结论第80-81页
    5.7 小结第81-83页
第六章 结论第83-85页
参考文献第85-89页
致谢第89-90页
作者和导师简介第90-91页
附件第91-92页

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