绪论:纳米材料和限定空间 | 第1-14页 |
第一章 限定空间内流体吸附的计算机分子模拟和理论研究 | 第14-34页 |
·前言 | 第14-15页 |
·计算机分子模拟方法和DFT方法 | 第15-21页 |
·巨正则系综Monte Carlo方法(GCMC) | 第15-16页 |
·Gibbs系综Monte Carlo方法(GEMC) | 第16-19页 |
·分子动力学方法(MD) | 第19-20页 |
·密度泛函理论(DFT) | 第20-21页 |
·限制空间中简单流体的吸附的研究综述 | 第21-25页 |
·狭缝状孔 | 第22-23页 |
·圆柱状孔 | 第23-25页 |
·层柱状孔 | 第25页 |
·分子筛微孔 | 第25页 |
·限制空间中简单流体的相变的研究综述 | 第25-28页 |
·毛细凝聚 | 第26-27页 |
·层状转变 | 第27页 |
·固化 | 第27-28页 |
·本组在限制空间中流体吸附和扩散的研究工作 | 第28-34页 |
第二章 分子筛MCM-41中的流体的吸附 | 第34-83页 |
·前言 | 第34-35页 |
·圆柱状孔中的势模型 | 第35-44页 |
·简介 | 第35-36页 |
·势能模型的建立 | 第36-39页 |
·与其他势模型的比较 | 第39-42页 |
·应用 | 第42-44页 |
·结论 | 第44页 |
·甲烷在MCM-41中的吸附的计算机模拟 | 第44-56页 |
·MCM-41的势参数的拟合 | 第44-46页 |
·甲烷在MCM-41中吸附的计算机模拟 | 第46-55页 |
·结论 | 第55-56页 |
·甲烷在MCM一41中吸附的DFT计算 | 第56-65页 |
·势能模型和密度泛函理论 | 第56-58页 |
·DFT计算结果同GCMC模拟结果的比较 | 第58-59页 |
·DFT方法讨论甲烷在MCM-41中的吸附 | 第59-64页 |
·结论 | 第64-65页 |
·圆柱状孔内流体的层状转变的研究 | 第65-83页 |
·势能模型 | 第66页 |
·MD模拟方法的细节 | 第66-67页 |
·结果和讨论 | 第67-80页 |
·结论 | 第80-83页 |
第三章 单壁碳纳米管(SWNTs)中分子流体的吸附及其相行为 | 第83-145页 |
·前言 | 第83-84页 |
·甲烷在单壁碳纳米管束中的吸附及相行为 | 第84-114页 |
·甲烷在单壁碳纳米管束的管内吸附的计算机模拟 | 第84-94页 |
·甲烷在单壁碳纳米管束的管隙中吸附的计算机模拟 | 第94-105页 |
·甲烷在单壁碳纳米管束的碳管中吸附的密度泛函研究 | 第105-114页 |
·乙烷在单壁碳纳米管束中的吸附及相行为的计算机模拟 | 第114-129页 |
·势能模型与巨正则系综Monte Carlo模拟 | 第114-116页 |
·碳管结构对吸附行为的影响 | 第116-117页 |
·乙烷在单壁碳纳米管束的碳管中吸附的计算机模拟 | 第117-124页 |
·乙烷在单壁碳纳米管束的管隙中吸附的计算机模拟 | 第124-128页 |
·结论 | 第128-129页 |
·氢气在单壁碳纳米管束中的吸附及相行为的DFT研究 | 第129-145页 |
·势能模型与DFT方法 | 第130-133页 |
·氢气在单壁碳纳米管束的碳管中吸附的密度泛函研究 | 第133-138页 |
·氢气在单壁碳纳米管束的管隙中吸附的密度泛函研究 | 第138-141页 |
·结论 | 第141-145页 |
发表论文情况 | 第145-146页 |
附录A arccos(x)的近似展开 | 第146-147页 |
附录B LJ流体的状态方程 | 第147-151页 |
致谢 | 第151页 |