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利用分子动力学模拟研究有毒气体在纳米孔径材料中的扩散性能

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 前言第12-13页
    1.2 纳米孔径材料第13-17页
        1.2.1 金属有机框架材料第13-14页
        1.2.2 共价有机框架材料第14-15页
        1.2.3 沸石材料第15-17页
    1.3 有毒气体第17-18页
        1.3.1 氮氧化物第17页
        1.3.2 硫化物第17-18页
    1.4 分子模拟第18-23页
        1.4.1 分子动力学模拟第18-19页
        1.4.2 GROMACS程序简介第19-20页
        1.4.3 分子力场第20-21页
        1.4.4 周期性边界条件第21-22页
        1.4.5 分子扩散理论第22-23页
    1.5 选题意义第23页
    1.6 研究内容第23-26页
第2章 氮氧化物在纳米孔径材料中的扩散性能第26-54页
    2.1 计算方法第26-29页
        2.1.1 材料模型第26-28页
        2.1.2 模拟细节第28-29页
    2.2 结果和讨论第29-52页
        2.2.1 模拟方法和力场验证第29-30页
        2.2.2 NO_2在金属有机框架材料中的自扩散系数第30-32页
        2.2.3 NO_2在沸石中的自扩散系数第32-34页
        2.2.4 NO_2气体在纳米孔径材料中扩散机理第34-40页
        2.2.5 NO在金属有机框架材料中的自扩散系数第40-42页
        2.2.6 NO在沸石中的自扩散系数第42-44页
        2.2.7 NO在纳米孔径材料中的扩散机理第44-48页
        2.2.8 活化能第48-52页
    2.3 本章小结第52-54页
第3章 硫化物在纳米孔径材料中的扩散性能第54-72页
    3.1 计算方法第54-55页
        3.1.1 材料模型第54页
        3.1.2 模拟细节第54-55页
    3.2 结果与讨论第55-69页
        3.2.1 H_2S在金属有机框架材料中的自扩散系数第55-57页
        3.2.2 H_2S在沸石材料中的自扩散系数第57-59页
        3.2.3 H_2S气体在孔径材料中扩散机理第59-61页
        3.2.4 SO_2在金属有机框架和共价有机框架材料中的扩散性能第61-63页
        3.2.5 SO_2在沸石材料中扩散性能第63-64页
        3.2.6 SO_2在孔径材料中扩散机理第64-66页
        3.2.7 活化能第66-69页
    3.3 本章小结第69-72页
第4章 混合气体在纳米孔径材料中的扩散性能第72-78页
    4.1 计算方法第72-73页
        4.1.1 材料模型第72页
        4.1.2 模拟细节第72-73页
    4.2 结果与讨论第73-76页
        4.2.1 H_2S/O_2/N_2在纳米孔径材料中的扩散系数第73-74页
        4.2.2 SO_2/O_2/N_2在纳米孔径材料中的扩散系数第74-76页
    4.3 本章小结第76-78页
第5章 总结第78-80页
参考文献第80-90页
攻读硕士期间已发表的论文第90-92页
附录第92-98页
致谢第98页

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