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矿物表面电场对离子吸附和阴阳离子耦合的影响

摘要第7-9页
Abstract第9-11页
第1章 文献综述第12-26页
    1.1 土壤矿物第12-14页
        1.1.1 土壤的矿物组成第12页
        1.1.2 土壤矿物的基本结构与分类第12-13页
        1.1.3 土壤矿物表面电荷类型第13-14页
    1.2 矿物表面离子吸附研究的意义第14页
    1.3 离子吸附模型第14-16页
    1.4 计算机模拟方法第16-24页
        1.4.1 分子动力学模拟的基本理论第16-17页
        1.4.2 积分算法第17-18页
        1.4.3 初始化与边界条件第18-19页
        1.4.4 恒温与恒压第19-21页
        1.4.5 系综的分子动力学计算方法第21-22页
        1.4.6 分子力场第22-24页
    1.5 计算机模拟在离子吸附研究方面的应用第24-26页
第2章 引言第26-30页
    2.1 立题依据第26-27页
    2.2 研究目标第27页
    2.3 研究内容第27-28页
    2.4 技术路线第28-30页
第3章 低电场下云母/溶液界面的离子吸附第30-38页
    3.1 计算模型与方法第30-32页
        3.1.1 模型构建第30-31页
        3.1.2 计算方法第31-32页
    3.2 低电场下离子的吸附行为第32-35页
    3.3 Hofmeister序列及机制第35-36页
    3.4 小结第36-38页
第4章 高电场下云母/溶液界面的离子吸附第38-48页
    4.1 计算模型与方法第38页
    4.2 高电场下离子的吸附行为第38-44页
    4.3 Hofmeister序列及机制第44-46页
    4.4 小结第46-48页
第5章 云母/溶液界面阴阳离子耦合效应第48-56页
    5.1 计算模型与方法第48页
    5.2 矿物表面对阴、阳离子分布的影响第48-50页
    5.3 本体溶液中离子对分析第50-51页
    5.4 矿物表面附近区域的离子对分析第51-54页
    5.5 小结第54-56页
第6章 结论与展望第56-58页
    6.1 结论第56页
    6.2 展望第56-58页
参考文献第58-68页
致谢第68-70页
论文发表情况第70页

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