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碳材料表界面处水的原子结构和动力学

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第1章 绪论第15-25页
    1.1 水的简介第15-16页
    1.2 水的结构和相图第16-18页
    1.3 碳材料的发展第18-19页
    1.4 二维碳材料的分子筛应用第19-22页
    1.5 碳材料表界面冰的形成第22-25页
第2章 理论计算方法第25-31页
    2.1 分子模拟概述第25-26页
    2.2 分子动力学模拟第26-27页
    2.3 经典分子动力学模拟第27页
    2.4 第一性分子动力学模拟第27-29页
    2.5 量子修正第29-31页
第3章 极限纳米孔的水分子输运以及脱盐第31-43页
    3.1 纳米尺度的水输运现象第31-32页
    3.2 石墨二炔的分子输运性能第32-33页
    3.3 模拟方法第33-35页
    3.4 跨膜的水分子非线性输运第35-36页
    3.5 脱盐模拟第36-37页
    3.6 温度依靠的激活型水流第37-38页
    3.7 水分子跨膜的原子机理第38-41页
    3.8 活化能的起源第41页
    3.9 不同孔尺寸下输运速率随压强的幂次关系第41-42页
    3.10 潜在价值第42-43页
第4章 理想纳米孔的质子透明输运第43-57页
    4.1 二维材料的质子输运性能第43-44页
    4.2 纳米格子材料的质子输运潜能第44页
    4.3 模拟方法第44-45页
    4.4 石墨二炔的质子透明性第45-46页
    4.5 质子在石墨二炔膜附近的扩散第46-48页
    4.6 质子跨膜转移的原子过程第48-49页
    4.7 界面水结构第49-50页
    4.8 质子跨膜输运的自由能势垒第50-51页
    4.9 外电场驱动的质子跨膜输运第51-53页
    4.10 石墨二炔作为质子交换膜第53-55页
    4.11 潜在价值第55-57页
第5章 疏水界面自组装二维冰第57-65页
    5.1 金属表面的界面水结构第57页
    5.2 疏水表面的冰结构第57-58页
    5.3 石墨表面上的二维冰结构第58页
    5.4 模拟方法第58-59页
    5.5 二维冰的原子结构第59-60页
    5.6 二维冰的自组装特性第60-62页
    5.7 自组装二维冰的ice-II本质第62-63页
    5.8 自组装二维冰的稳定性第63-65页
第6章 总结与展望第65-67页
    6.1 总结第65页
    6.2 展望第65-67页
参考文献第67-77页
个人简历第77-79页
发表文章目录第79-81页
致谢第81-82页

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