摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
主要符号对照表 | 第9-10页 |
第1章 引言 | 第10-21页 |
1.1 研究背景 | 第10-15页 |
1.1.1 碳纳米管特性 | 第10-12页 |
1.1.2 氯酚类物质的危害及去除技术 | 第12-13页 |
1.1.3 线性溶剂化自由能模型 | 第13-14页 |
1.1.4 分子动力学模拟 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-18页 |
1.2.1 碳纳米管对氯酚类物质的吸附 | 第15-17页 |
1.2.2 针对碳纳米管的线性溶剂化自由能模型 | 第17-18页 |
1.2.3 分子动力学对碳纳米管吸附有机物的模拟 | 第18页 |
1.3 研究内容、目的与意义 | 第18-19页 |
1.4 技术路线 | 第19-21页 |
第2章 试验材料与方法 | 第21-26页 |
2.1 吸附试验材料 | 第21-22页 |
2.2 试验仪器及分析方法 | 第22-24页 |
2.3 分子动力学模拟的模型构建 | 第24-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 碳纳米管吸附氯酚类物质特性 | 第26-44页 |
3.1 试验方法 | 第26-27页 |
3.1.1 吸附试验方法 | 第26页 |
3.1.2 数据分析方法 | 第26-27页 |
3.2 吸附动力学研究 | 第27-29页 |
3.3 吸附等温线 | 第29-32页 |
3.4 氯酚类物质吸附容量比较 | 第32-34页 |
3.5 碳纳米管表面官能团对吸附的影响 | 第34-36页 |
3.6 pH对吸附的影响 | 第36-39页 |
3.7 离子强度对吸附的影响 | 第39-41页 |
3.8 氯酚类物质在不同吸附剂上吸附特性的比较 | 第41-42页 |
3.9 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 碳纳米管吸附合成有机物的线性溶剂化自由能模型 | 第44-58页 |
4.1 试验方法 | 第44-50页 |
4.1.1 数据集 | 第44-47页 |
4.1.2 模型构建方法 | 第47-48页 |
4.1.3 外部验证 | 第48-49页 |
4.1.4 不同相互作用对吸附的贡献率 | 第49页 |
4.1.5 应用域分析 | 第49-50页 |
4.2 线性溶剂化自由能模型的建立 | 第50-52页 |
4.3 模型中参数的分析 | 第52-54页 |
4.4 不同作用力对吸附的贡献 | 第54-55页 |
4.5 平衡浓度对模型的影响 | 第55-56页 |
4.6 模型的应用域 | 第56-57页 |
4.7 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 碳纳米管吸附芳香族化合物的分子动力学模拟 | 第58-87页 |
5.1 试验方法 | 第58-61页 |
5.1.1 分子动力学模拟参数 | 第58-59页 |
5.1.2 吸附能计算 | 第59-60页 |
5.1.3 非共价键相互作用能 | 第60页 |
5.1.4 径向分布函数分析 | 第60页 |
5.1.5 非共价键作用可视化 | 第60-61页 |
5.2 吸附能分析 | 第61-63页 |
5.3 吸附数量随时间变化情况 | 第63-69页 |
5.3.1 不同吸附质在相同SWCNT上的吸附情况 | 第63-66页 |
5.3.2 同种吸附质在不同SWCNT上的吸附情况 | 第66-68页 |
5.3.3 不同温度下的吸附量 | 第68页 |
5.3.4 不同含氧量SWCNT上的吸附量 | 第68-69页 |
5.4 相互作用能随时间变化情况 | 第69-72页 |
5.4.1 不同吸附质在相同SWCNT上的相互作用能 | 第69-71页 |
5.4.2 吸附质在不同直径SWCNT上的相互作用能 | 第71-72页 |
5.4.3 苯与不同含氧量SWCNT的相互作用能 | 第72页 |
5.5 径向分布函数分析 | 第72-79页 |
5.5.1 不同吸附质到相同SWCNT的RDF | 第72-74页 |
5.5.2 吸附质到不同直径SWCNT的RDF | 第74-75页 |
5.5.3 H_2O到不同直径SWCNT的RDF | 第75-77页 |
5.5.4 H_2O到吸附质的RDF | 第77-79页 |
5.6 溶液中吸附质的吸附形态 | 第79-83页 |
5.7 非共价键相互作用分析 | 第83-86页 |
5.8 本章小结 | 第86-87页 |
第6章 结论与建议 | 第87-89页 |
6.1 结论 | 第87-88页 |
6.2 建议 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-100页 |
致谢 | 第100-102页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第102页 |