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蒙脱石界面水化及疏水调控机理的量子力学/分子动力学研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
注释第27-29页
1 绪论第29-47页
    1.1 研究背景及意义第29-30页
    1.2 水溶液中粘土矿物界面特性的研究现状及进展第30-34页
        1.2.1 表面电性第30-31页
        1.2.2 表面水化作用第31-32页
        1.2.3 表面上阳离子吸附第32-34页
    1.3 水溶液中粘土矿物界面调控的研究现状及进展第34-38页
        1.3.1 界面调控的基本原理第34-35页
        1.3.2 粘土矿物的分散第35-36页
        1.3.3 粘土矿物的聚集沉降第36-38页
    1.4 分子模拟在粘土界面特性及调控方面的研究现状及进展第38-46页
        1.4.1 密度泛函理论简介第38-41页
        1.4.2 分子动力学简介第41-44页
        1.4.3 研究现状及进展第44-46页
    1.5 研究内容第46-47页
2 蒙脱石晶体及表面结构与性质的理论计算第47-69页
    2.1 引言第47页
    2.2 计算模型和方法第47-50页
    2.3 晶格取代能第50-51页
    2.4 能带结构及态密度第51-54页
    2.5 蒙脱石层面的结构与性质第54-63页
        2.5.1 晶体结构特征第54-56页
        2.5.2 晶格取代后层面性质第56-58页
        2.5.3 层面上平衡阳离子吸附机理及吸附能第58-61页
        2.5.4 阳离子平衡后层面反应性第61-63页
    2.6 蒙脱石端面的结构与性质第63-68页
        2.6.1 端面结构及表面能第64-66页
        2.6.2 端面组分的质子化/去质子化反应第66-68页
    2.7 本章小结第68-69页
3 蒙脱石界面水化作用的微观机理研究第69-91页
    3.1 引言第69页
    3.2 计算模型与方法第69-71页
    3.3 金属平衡阳离子对水在蒙脱石界面上吸附的影响第71-73页
    3.4 水分子在钠基蒙脱石界面上吸附微观特性第73-82页
        3.4.1 吸附构型和能量分析第73-77页
        3.4.2 电荷分析第77-81页
        3.4.3 态密度分析第81-82页
    3.5 多个水分子在钠基蒙脱石界面上吸附微观特性第82-90页
    3.6 本章小结第90-91页
4 蒙脱石界面水化作用的动力学特性研究第91-110页
    4.1 引言第91页
    4.2 计算模型与方法第91-92页
    4.3 蒙脱石界面水结构特征第92-103页
        4.3.1 界面水的空间平衡构型第92-93页
        4.3.2 界面处原子浓度分布曲线第93-96页
        4.3.3 原子间径向分布函数和钠离子配位数第96-101页
        4.3.4 钠离子和水分子的扩散系数第101-103页
    4.4 金属阳离子对界面水结构的影响第103-108页
    4.5 亲/疏水性界面水结构的比较第108-109页
    4.6 本章小结第109-110页
5 疏水改性剂在蒙脱石界面吸附的机理研究第110-134页
    5.1 引言第110页
    5.2 计算模型与方法第110-112页
    5.3 药剂分子的量子化学描述符第112-115页
    5.4 不同甲基取代程度的胺极性头基在层面上吸附微观特性第115-124页
        5.4.1 分子形式的吸附构型及吸附能第115-117页
        5.4.2 离子形式的吸附构型及吸附能第117-120页
        5.4.3 最佳平衡构型的差分电子密度第120-123页
        5.4.4 最佳平衡构型的原子Mulliken电荷第123-124页
    5.5 不同甲基取代程度的胺极性头基在端面上吸附微观特性第124-129页
        5.5.1 极性头基分子形式在端面上吸附第124-127页
        5.5.2 极性头基离子形式在端面上吸附第127-129页
    5.6 碳链长度为C_(12~18)的烷基胺类在蒙脱石表面的吸附微观特性第129-131页
    5.7 本章小结第131-134页
6 疏水改性剂在蒙脱石界面吸附的动力学特性研究第134-158页
    6.1 引言第134页
    6.2 计算模型及方法第134-137页
    6.3 阴/阳离子型表面活性剂对表面疏水改性的影响第137-145页
        6.3.1 阴/阳离子型表面活性剂的空间平衡结构第137-140页
        6.3.2 原子沿表面法线方向的浓度分布第140-144页
        6.3.3 碳链骨架二面角扭曲分布第144-145页
    6.4 药剂浓度对表面疏水改性的影响第145-149页
        6.4.1 不同药剂浓度下空间平衡结构第145-148页
        6.4.2 不同药剂浓度下界面处原子浓度分布第148-149页
    6.5 溶液pH对表面疏水改性的影响第149-154页
        6.5.1 不同pH下空间平衡结构第149-152页
        6.5.2 不同pH下界面处原子浓度分布第152-154页
    6.6 碳链长度对表面疏水改性的影响第154-156页
    6.7 本章小结第156-158页
7 蒙脱石表面疏水改性试验研究第158-178页
    7.1 引言第158页
    7.2 试剂、仪器和方法第158-161页
        7.2.1 样品和仪器第158页
        7.2.2 试验方法第158-161页
    7.3 蒙脱石样品处理第161-164页
    7.4 疏水改性剂作用后蒙脱石悬浮液沉降特性第164-171页
        7.4.1 疏水改性剂类型及浓度对沉降效果的影响第164-166页
        7.4.2 溶液pH对沉降效果的影响第166-168页
        7.4.3 疏水改性剂碳链长度对沉降效果的影响第168-171页
    7.5 疏水改性剂作用后蒙脱石絮团的形貌特征第171-172页
    7.6 表面接触角和对药剂的吸附量第172-176页
    7.7 本章小结第176-178页
8 结论第178-182页
    8.1 主要研究结论第178-180页
    8.2 主要创新点第180页
    8.3 今后研究工作展望第180-182页
参考文献第182-194页
致谢第194-195页
作者简介及读博期间主要科研成果第195-196页

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