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基于分子动力学理论水和离子在掺铝相水泥基材料中的吸附与传输特性研究

摘要第9-10页
ABSTRACT第10-11页
第1章 绪论第12-18页
    1.1 研究背景及研究意义第12-13页
    1.2 研究现状第13-15页
        1.2.1 水泥基材料试验及理论模型研究现状第13-14页
        1.2.2 水泥基材料中水和离子模拟研究现状第14-15页
    1.3 本文的课题来源及主要开展的工作第15-18页
第2章 分子动力学方法及软件简介第18-30页
    2.1 分子动力学方法第18-27页
        2.1.1 分子动力学概念第18页
        2.1.2 力场及势函数第18-21页
        2.1.3 牛顿运动方程及其数值解法第21-22页
        2.1.4 系综第22-23页
        2.1.5 初始条件设定第23页
        2.1.6 周期性边界条件第23-24页
        2.1.7 分子动力学计算流程第24-25页
        2.1.8 数据分析方法第25-27页
    2.2 软件简介第27-30页
        2.2.1 LAMMPS软件简介第27-28页
        2.2.2 MATLAB软件简介第28页
        2.2.3 VMD软件简介第28-30页
第3章 水和离子在CSH/CASH凝胶纳米孔道内的吸附性质第30-48页
    3.1 引言第30页
    3.2 模型构建及模拟流程第30-32页
    3.3 孔道内水分子的局部结构第32-38页
        3.3.1 密度和轨迹分布第32-34页
        3.3.2 偶极矩第34-35页
        3.3.3 偶极角第35-37页
        3.3.4 氢键分布第37-38页
    3.4 纳米孔道内离子的局部结构第38-43页
        3.4.1 离子强度分布和界面吸附率第38-41页
        3.4.2 径向分布函数和配位数第41-43页
    3.5 水和离子在纳米孔道内的运动特性第43-46页
        3.5.1 时间相关函数第43-45页
        3.5.2 均方位移第45-46页
    3.6 本章结论第46-48页
第4章 水和离子在CSH/CASH凝胶纳米孔道内的传输性质第48-66页
    4.1 引言第48页
    4.2 模型构建和模拟流程第48-50页
    4.3 纳米孔中水和离子的传输过程第50-54页
        4.3.1 动态接触角第50-52页
        4.3.2 侵入深度第52页
        4.3.3 水或离子的密度(浓度)演变第52-54页
    4.4 限制在CSH/CASH凝胶孔隙中的水的结构第54-56页
    4.5 限制在CSH/CASH凝胶孔隙中的离子的结构第56-61页
        4.5.1 离子的强度分布第56-57页
        4.5.2 径向分布函数和配位数第57-61页
    4.6 限制在CSH/CASH纳米孔中的水和离子的动态特性第61-64页
        4.6.1 时间相关函数第61-62页
        4.6.2 均方位移第62-64页
    4.7 本章结论第64-66页
第5章 水和离子在其他含铝相水泥水化产物纳米孔中的吸附性质第66-84页
    5.1 引言第66页
    5.2 模型构建和模拟流程第66-68页
    5.3 钙矾石纳米孔内水分子的局部结构第68-72页
        5.3.1 密度分布第68-70页
        5.3.2 偶极矩第70页
        5.3.3 偶极角取向第70-71页
        5.3.4 氢键分布第71-72页
    5.4 钙矾石纳米孔内离子的局部结构第72-78页
        5.4.1 离子的强度分布第72-74页
        5.4.2 径向分布函数和配位数第74-78页
    5.5 钙矾石纳米孔内水和离子的动态属性第78-81页
        5.5.1 时间相关函数第78-79页
        5.5.2 均方位移第79-81页
    5.6 本章小结第81-84页
第6章 结论与展望第84-86页
参考文献第86-94页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作第94-96页
致谢第96页

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