博士生自认为的论文创新点 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 引言 | 第13-31页 |
1.1 研究背景及意义 | 第13-17页 |
1.2 聚电解质基本特征 | 第17-19页 |
1.2.1 电荷性 | 第17-18页 |
1.2.2 补偿离子 | 第18页 |
1.2.3 涨落性 | 第18页 |
1.2.4 构象 | 第18-19页 |
1.2.5 输运特性 | 第19页 |
1.3 离子溶液中聚电解质的主要理论方法和研究现状 | 第19-29页 |
1.3.1 DLVO理论 | 第19-22页 |
1.3.2 补偿离子凝聚理论(Counter-ion condensation theory) | 第22-24页 |
1.3.3 紧束缚离子理论(Tightly bound ion theory) | 第24-26页 |
1.3.4 离子溶液的密度泛函理论(Density function theory) | 第26-28页 |
1.3.5 分子动力学模拟(Molecular dynamics simulation) | 第28-29页 |
1.3.6 蒙特卡罗模拟(Monte carlo simulation) | 第29页 |
1.4 研究内容和章节介绍 | 第29-31页 |
第二章 理论与方法 | 第31-54页 |
2.1 泊松-玻尔兹曼理论 | 第31-35页 |
2.1.1 泊松-玻尔兹曼方程推导 | 第31-35页 |
2.2 泊松-玻尔兹曼方程的数值解 | 第35-41页 |
2.2.1 区域的格点化建立与优化 | 第35-36页 |
2.2.2 泊松-玻尔兹曼方程的数值方法 | 第36-39页 |
2.2.3 电势的初始赋值与德拜胡克(Debye-Huckel)势 | 第39-41页 |
2.2.4 聚电解质周围离子数目计算方法 | 第41页 |
2.3 泊松-玻尔兹曼理论中的静电自由能 | 第41-43页 |
2.4 蒙特卡罗模拟(Monte carlo simulation)基础 | 第43-54页 |
2.4.1 正则系综理论 | 第43-45页 |
2.4.2 蒙特卡罗模拟背景 | 第45-46页 |
2.4.3 随机数特点和使用 | 第46页 |
2.4.4 高维抽样基本方式 | 第46-48页 |
2.4.5 重要性抽样法(Importance sampling) | 第48-51页 |
2.4.6 正则系综下蒙特卡罗模拟的应用步骤 | 第51-52页 |
2.4.7 蒙特卡罗模拟中的杠杆移动(Pivot move) | 第52-54页 |
第三章 离子溶液中异性荷电聚电解质间的有效相互作用 | 第54-75页 |
3.1 概述 | 第54-56页 |
3.2 方法和模型 | 第56-61页 |
3.2.1 异性荷电聚电解质系统 | 第56-57页 |
3.2.2 蒙特卡罗模拟计算平均力势 | 第57-60页 |
3.2.3 泊松-玻尔兹曼方程计算平均力势 | 第60-61页 |
3.3 结果和讨论 | 第61-72页 |
3.3.1 1:1盐离子溶液 | 第61-64页 |
3.3.2 2:2盐离子溶液 | 第64-67页 |
3.3.3 1:1盐离子溶液和2:2盐离子溶液的对比 | 第67-70页 |
3.3.4 泊松-玻尔兹曼方程和蒙特卡罗模拟间的对比 | 第70-72页 |
3.4 本章小结 | 第72-75页 |
第四章 可旋转同种荷电棒状聚电解质间的有效相互作用 | 第75-86页 |
4.1 概述 | 第75-77页 |
4.2 模型和方法 | 第77-80页 |
4.2.1 棒状聚电解质模型和势函数 | 第77-78页 |
4.2.2 模拟系统的介绍 | 第78页 |
4.2.3 蒙特卡罗模拟计算棒状聚电解质间平均力势 | 第78-79页 |
4.2.4 棒状聚电解质的抽样方式 | 第79-80页 |
4.3 结果和讨论 | 第80-84页 |
4.3.1 1:1盐离子溶液 | 第80-82页 |
4.3.2 2:2盐离子溶液 | 第82-84页 |
4.4 1:1溶液中和2:2溶液中棒状聚电解质间结构与离子的关系 | 第84-85页 |
4.5 本章小结 | 第85-86页 |
第五章 总结和展望 | 第86-90页 |
5.1 全文总结 | 第86-87页 |
5.2 前景与展望 | 第87-88页 |
5.3 未来工作计划 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-98页 |
攻博期间发表的科研成果 | 第98-99页 |
致谢 | 第99页 |