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 |