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几种低温保护剂溶液玻璃化特性的分子模拟及机理分析

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-13页
第一章 绪论第13-33页
 §1.1 低温保存概述第13-24页
  §1.1.1 低温保存背景、原理和技术第13-17页
  §1.1.2 骨组织工程及低温保存技术在其中的应用第17-24页
 §1.2 低温保护剂性质研究进展第24-31页
 §1.3 本课题的由来及要解决的问题,采用的方法及步骤等第31-33页
第二章 玻璃态水和Me_2SO玻璃态溶液结构第33-62页
 §2.1 引言第33-41页
 §2.2 玻璃化过程水的径向分布函数研究第41-48页
  §2.2.1 模拟条件与方法第41-42页
  §2.2.2 结果和讨论第42-48页
   §2.2.2.1 采取依次冷却方式、不同冷速冷却到 130 K 时径向分布函数曲线第42-44页
   §2.2.2.2 依次冷却方式下的 RDF 曲线随压力的变化第44-46页
   §2.2.2.3 直接冷却和依次冷却方式下的径向分布函数及体系能量第46-48页
 §2.3 不同冷速下Me_2SO溶液玻璃化过程结构第48-56页
  §2.3.1 模拟的理论与方法第48-50页
  §2.3.2 计算验证第50-51页
  §2.3.3 结果与讨论第51-56页
   §2.3.3.1 三种冷却方式下的Me_2SO溶液 RDF 曲线第51-53页
   §2.3.3.2 三种冷却方式下的 RMSD 曲线第53页
   §2.3.3.3 三种冷却方式下的氢键数量第53-55页
   §2.3.3.4 三种冷却方式下分子角位置第55-56页
 §2.4 不同浓度Me_2SO溶液玻璃化过程结构比较第56-61页
  §2.4.1 模拟条件与方法第56页
  §2.4.2 结果与讨论第56-61页
   §2.4.2.1 三种浓度下的Me_2SO溶液的RDF曲线第56-58页
   §2.4.2.2 三种浓度下的RMSD曲线第58页
   §2.4.2.3 三种浓度Me_2SO-H_2O 空间角度关系第58-59页
   §2.4.2.4 三种浓度下的氢键数量比较第59-61页
 §2.5 本章小结第61-62页
第三章 玻璃化过程水和Me_2SO溶液氢键结构第62-91页
 §3.1 引言第62-65页
 §3.2 水玻璃化过程氢键结构第65-73页
  §3.2.1 氢键的处理方法和定义第65页
  §3.2.2 势能及参数第65页
  §3.2.3 玻璃化转变和玻璃态判断第65-66页
  §3.2.4 结果与讨论第66-73页
   §3.2.4.1 氢键角度和键长分布第66-71页
   §3.2.4.2 氢键数量第71-73页
 §3.3 Me_2SO溶液玻璃化过程氢键结构第73-89页
  §3.3.1 势能及参数第73页
  §3.3.2 氢键键长第73-79页
  §3.3.3 氢键角度分布第79-85页
  §3.3.4 Me_2SO溶液氢键网分析第85-89页
 §3.4 本章小结第89-91页
第四章 玻璃化过程氢键生命期特性第91-109页
 §4.1 引言第91页
 §4.2 Me_2SO溶液玻璃化过程生命期特性第91-105页
  §4.2.1 模拟方法第91页
  §4.2.2 结果和讨论第91-105页
 §4.3 玻璃化过程水生命期计算结果和讨论第105-108页
  §4.3.1 模拟条件和方法第105页
  §4.3.2 结果和讨论第105-108页
 §4.4 本章小结第108-109页
第五章 甘油水溶液玻璃化温度预测第109-115页
 §5.1 引言第109页
 §5.2 理论和方法第109-110页
 §5.3 结果和讨论第110-114页
  §5.3.1 玻璃化转变过程CED和溶液度参数的变化第110-112页
  §5.3.2 玻璃化转变过程体积模量的变化第112-113页
  §5.3.3 玻璃化温度预测值验证及其和实验值的比较第113-114页
 §5.4 本章小结第114-115页
第六章 结论和展望第115-119页
   ·全文总结第115-117页
   ·本文展望第117-119页
参考文献第119-140页
在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果第140-142页
致谢第142页

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