学位论文数据集 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-19页 |
第一章 绪论 | 第19-39页 |
·引言 | 第19页 |
·金属—有机骨架材料(MOFs)简介 | 第19-25页 |
·计算化学方法简介 | 第25-29页 |
·量子力学方法 | 第25-27页 |
·分子模拟方法 | 第27-29页 |
·计算化学方法在MOF材料研究中的应用简介 | 第29-35页 |
·量子力学方法在MOFs中的应用 | 第29-32页 |
·分子模拟方法在MOFs中的应用 | 第32-35页 |
·MOF材料的分子设计简介 | 第35-37页 |
·选题依据和意义 | 第37-38页 |
·本论文的创新之处 | 第38-39页 |
第二章 金属—有机骨架材料中氢气吸附的量子化效应的分子模拟研究 | 第39-51页 |
·引言 | 第39-40页 |
·计算模型和方法 | 第40-44页 |
·MOF材料的结构 | 第40-41页 |
·势能模型与参数 | 第41-43页 |
·GCMC模拟细节 | 第43-44页 |
·结果与讨论 | 第44-49页 |
·力场的验证 | 第44-45页 |
·孔径的影响 | 第45-47页 |
·各种分子间的量子化效应的影响 | 第47-49页 |
·温度的影响 | 第49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
第三章 互穿金属—有机骨架材料中二氧化碳/氢气分离的分子模拟研究 | 第51-65页 |
·引言 | 第51页 |
·计算模型和方法 | 第51-55页 |
·MOF材料的结构 | 第51-53页 |
·势能模型与参数 | 第53-54页 |
·GCMC模拟细节 | 第54-55页 |
·结果与讨论 | 第55-64页 |
·互穿结构对二氧化碳/氢气分离选择性的影响 | 第55-58页 |
·各种静电作用的影响 | 第58-62页 |
·互穿结构对局部选择性的影响 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第四章 金属—有机骨架材料中骨架原子电荷的快捷估算方法的建立 | 第65-83页 |
·引言 | 第65-66页 |
·计算模型和方法 | 第66-71页 |
·量子力学电荷计算方法与模型 | 第66-70页 |
·GCMC模拟的势能模型与参数 | 第70-71页 |
·GCMC模拟细节 | 第71页 |
·结果与讨论 | 第71-82页 |
·电荷估算方法的开发 | 第71-72页 |
·原子分类及电荷估算结果 | 第72-76页 |
·电荷估算方法可靠性的验证 | 第76-80页 |
·与实验值的对比 | 第80-81页 |
·电荷估算方法可行性的验证 | 第81-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
第五章 锂改性金属—有机骨架材料的设计及其在二氧化碳/甲烷分离中应用的分子模拟研究 | 第83-99页 |
·引言 | 第83页 |
·计算模型和方法 | 第83-87页 |
·MOF材料的结构 | 第83-85页 |
·势能模型与参数 | 第85-87页 |
·GCMC模拟细节 | 第87页 |
·结果与讨论 | 第87-98页 |
·锂改性MOF材料的设计 | 第87-88页 |
·锂的加入对CO_2/CH_4分离选择性的影响 | 第88页 |
·CO_2/CH_4分离选择性提高的机理分析 | 第88-94页 |
·加入Li的数量对CO_2/CH_4分离选择性的影响 | 第94-96页 |
·CO_2-MOF间静电作用对CO_2/CH_4分离选择性的影响 | 第96页 |
·CH_4和CO_2组成比例对CO_2/CH_4分离选择性的影响 | 第96-98页 |
·本章小结 | 第98-99页 |
第六章 用锂改性金属—有机骨架材料对多种混合气体中的二氧化碳进行捕获的分子模拟研究 | 第99-111页 |
·引言 | 第99-100页 |
·计算模型和方法 | 第100-102页 |
·MOF材料的结构及分离体系 | 第100页 |
·GCMC模拟的势能模型与参数 | 第100-102页 |
·GCMC模拟细节 | 第102页 |
·结果与讨论 | 第102-109页 |
·锂改性材料对混合气体的分离效果 | 第102-105页 |
·各种气体分离机理分析 | 第105-109页 |
·本章小结 | 第109-111页 |
第七章 结论 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-125页 |
致谢 | 第125-127页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第127-129页 |
作者简介 | 第129-131页 |
导师简介 | 第131-132页 |
北京化工大学博士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第132-133页 |