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单分子层荧光薄膜结构特性的分子动力学研究

摘要第3-6页
Abstract第6-9页
第1章 绪论第13-31页
    1.1 引言第13-15页
    1.2 检测硝基芳烃类爆炸物的荧光传感器研究新进展第15-20页
        1.2.1 均相荧光传感器第15-16页
        1.2.2 薄膜荧光传感器第16-19页
        1.2.3 荧光光纤传感器第19页
        1.2.4 展望第19-20页
    1.3 基于多环芳烃的爆炸物荧光传感薄膜研究进展第20-25页
        1.3.1 以壳聚糖为基质的荧光传感薄膜第22页
        1.3.2 以玻璃为基质的荧光传感薄膜第22-24页
        1.3.3 结语第24-25页
    1.4 化学单层组装共轭聚合物荧光传感薄膜的研究进展及应用第25-29页
        1.4.1 共轭聚合物对爆炸物的检测第25-26页
        1.4.2 荧光聚合物检测TNT的原理第26-27页
        1.4.3 检测硝基化合物荧光聚合物传感薄膜研究进展第27-28页
        1.4.4 玻璃基底自组装单分子层共轭聚合物荧光薄膜传感器研究进展第28页
        1.4.5 展望第28-29页
    1.5 本文工作内容第29-31页
第2章 分子动力学模拟法第31-49页
    2.1 引言第31-33页
    2.2 分子动力学概述第33-35页
    2.3 分子动力学模拟的基本步骤第35-47页
        2.3.1 选择恰当系统与边界第35-38页
        2.3.2 分子间作用力的描述-力场第38-43页
        2.3.3 Lennard-Jones作用势与Tersoff作用势第43-44页
        2.3.4 公式的无量纲化第44-45页
        2.3.5 粒子的位置和动量初始化第45页
        2.3.6 求解粒子的Newton运动方程第45-47页
    2.4 分子动力学模拟软件-Materials Studio第47-49页
        2.4.1 Materials Studio的优点第47页
        2.4.2 Materials Studio模块第47-49页
第3章 共轭聚合体功能化单分子层荧光薄膜光物理行为的分子动力学研究第49-61页
    3.1 引言第49-50页
    3.2 模型与模拟方法第50-52页
    3.3 结果与讨论第52-60页
        3.3.1 M-PPEs分子的结构变化和溶剂效应第53-57页
        3.3.2 溶剂浓度对荧光的影响第57-59页
        3.3.3 N-PPEs分子的结构特点和溶剂效应第59-60页
    3.4 本章小结第60-61页
第4章 双芘环荧光体Pyrene-diIL-Pyrene荧光特性的分子动力学研究第61-71页
    4.1 引言第61-62页
    4.2 模型与模拟方法第62-63页
    4.3 结果与讨论第63-69页
        4.3.1 PDP荧光分子在水和甲醇中的构象第63-65页
        4.3.2 TNT对PDP荧光强度的影响第65-69页
    4.4 本章小结第69-71页
第5章 芘功能化单分子层荧光薄膜荧光猝灭机理的分子动力学研究第71-81页
    5.1 引言第71-72页
    5.2 模型和模拟方法第72-73页
    5.3 结果与讨论第73-80页
        5.3.1 结构变化第73-77页
        5.3.2 静态结构因子第77-78页
        5.3.3 构象能第78-80页
    5.4 本章小结第80-81页
第6章 二苯基硅烷功能化单分子层荧光薄膜与光学特性相关的微观结构分子动力学研究第81-91页
    6.1 引言第81-82页
    6.2 模型与模拟方法第82-83页
    6.3 结果与讨论第83-88页
        6.3.1 二苯基硅烷分子在甲苯中和二苯基硅烷功能化荧光薄膜在真空中的构象第83-85页
        6.3.2 TNT对二苯基硅烷功能化荧光薄膜结构的影响第85-88页
    6.4 本章小结第88-91页
结论第91-95页
参考文献第95-109页
致谢第109-111页
攻读博士学位期间科研成果第111页

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