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 |