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基于分子模拟的高温高压水溶液热力学研究

摘  要第1-6页
ABSTRACT第6-12页
第一章 概述第12-31页
   ·高温高压水溶液的意义第12-13页
   ·高温高压水溶液的研究进展第13-21页
     ·高温高压下的水第14页
     ·NaCl-H2O体系第14-15页
     ·CO2-H2O体系第15-16页
     ·NaCl-CO2-H2O体系第16页
     ·N2-O2-H2O体系第16-17页
     ·碱土金属溶液第17页
     ·电解质溶液第17-19页
     ·研究中面临的问题第19-21页
   ·本文研究思路第21-24页
     ·从微观到宏观的多尺度研究方法第21-22页
     ·研究目标的分解第22-24页
 参考文献第24-31页
第二章 水溶液热力学研究中的分子模拟第31-65页
   ·引言第31页
   ·经典分子模拟第31-35页
     ·分子动力学模拟第32-33页
     ·Monte Carlo模拟第33-35页
   ·计算量子化学第35-36页
     ·从头算方法第35-36页
     ·密度泛函第36页
   ·水溶液热力学研究中分子模拟的应用第36-48页
     ·通过分子模拟获取实验数据第37-43页
     ·通过分子模拟获取溶液微观结构第43-48页
   ·分子模拟面临的问题第48-55页
     ·MC与MD模拟的位能问题第49-50页
     ·分子模拟的规模第50-51页
     ·不同尺度的衔接第51-52页
     ·模拟结果的处理和分析第52-53页
     ·构建合理的分子模拟模型第53-54页
     ·分子模拟的硬件、软件环境第54-55页
   ·本章小结第55-57页
 参考文献第57-65页
第三章 高温高压N2-O2-H2O体系的气液平衡第65-108页
   ·引言第65-67页
   ·高温高压N2-H2O、O2-H2O体系汽液平衡的GEMC模拟第67-87页
     ·Lennard-Jones(LJ)流体的GEMC模拟第68-70页
     ·N2、O2的GEMC模拟第70-74页
     ·H2O的GEMC模拟第74-77页
     ·N2-H2O、O2-H2O体系的GEMC模拟第77-86页
     ·讨论第86-87页
   ·高温高压湿空气体系的热力学研究第87-100页
     ·汽液平衡常数第88-92页
     ·饱和焓第92-93页
       ·~573K、5~15MPa湿空气的饱和湿度与饱和焓第93-95页
     ·饱和塔的模拟计算第95-100页
   ·本章小结第100-103页
 符号说明第103-104页
 参考文献第104-108页
第四章 高温高压MGCL2、CACL2水溶液的活度系数模型第108-152页
   ·前言第108-109页
   ·MgCl2和CaCl2水溶液中水化与缔合的量子化学计算研究第109-122页
     ·溶剂效应第110-111页
     ·计算方法第111-112页
     ·水合Mg2+与Ca2+的稳定结构第112-115页
     ·不同条件下Mg2+与Ca2+的水化自由能第115-117页
     ·真空中Mg2+、Ca2+与Cl-的缔合第117-119页
     ·水溶液中Mg2+、Ca2+与Cl-的缔合第119-122页
   ·活度系数模型的建立第122-144页
     ·模型的推导第123-128页
     ·模型参数的回归第128-135页
     ·模型参数的预测第135-139页
     ·模型的预测第139-143页
     ·模型的微观解释第143-144页
   ·本章小结第144-147页
 符号说明第147-148页
 参考文献第148-152页
全文结论第152-154页
发表论文第154-155页
致  谢第155页

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