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[EMIM][DEP]/H2O及其为基液的纳米流体传递性质的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第10-11页
1 文献综述第11-23页
    1.1 研究背景第11-12页
        1.1.1 能源现状第11页
        1.1.2 吸收式热泵第11-12页
    1.2 离子液体第12-14页
        1.2.1 离子液体的定义与性质第12-13页
        1.2.2 离子液体的研究进展第13-14页
    1.3 纳米流体第14-15页
        1.3.1 传统纳米流体第14-15页
        1.3.2 离子液体基纳米流体第15页
    1.4 量子化学简介第15-16页
    1.5 分子动力学模拟第16-20页
        1.5.1 分子动力学模拟定义第16页
        1.5.2 分子动力学模拟计算基础第16-19页
        1.5.3 统计系综的概念第19页
        1.5.4 分子动力学模拟的步骤第19-20页
        1.5.5 分子动力学模拟软件第20页
    1.6 计算方法简介第20-22页
        1.6.1 自扩散系数第20页
        1.6.2 导热系数第20-22页
        1.6.3 粘度第22页
    1.7 本文研究内容第22-23页
2 实验部分第23-35页
    2.1 实验内容简介第23页
    2.2 实验试剂及仪器第23-24页
    2.3 纳米流体的制备第24-26页
        2.3.1 离子液体的合成第24-25页
        2.3.2 纳米流体的制备第25-26页
    2.4 导热系数的测定第26-33页
        2.4.1 导热系数测量原理第26-27页
        2.4.2 实验装置与步骤第27-28页
        2.4.3 装置的可靠性分析第28页
        2.4.4 实验结果与讨论第28-33页
    2.5 本章小结第33-35页
3 离子液体及其为基液纳米流体的MD模拟第35-51页
    3.1 引言第35页
    3.2 量子化学计算第35-41页
        3.2.1 阳离子构型优化第36页
        3.2.2 阴离子构型优化第36-37页
        3.2.3 离子液体构型优化第37-40页
        3.2.4 阴阳离子间相互作用能计算第40-41页
        3.2.5 电荷计算第41页
    3.3 离子液体的MD模拟第41-45页
        3.3.1 力场选择第41-42页
        3.3.2 模拟细节第42-43页
        3.3.3 结果与讨论第43-45页
    3.4 离子液体基纳米流体的MD模拟第45-50页
        3.4.1 力场选择第46-47页
        3.4.2 模拟细节第47-48页
        3.4.3 结果与讨论第48-50页
    3.5 本章小结第50-51页
4 离子液体水溶液及其为基液纳米流体的MD模拟第51-61页
    4.1 引言第51页
    4.2 离子液体水溶液的MD模拟第51-58页
        4.2.1 力场选择第51-52页
        4.2.2 模拟细节第52页
        4.2.3 结果与讨论第52-58页
    4.3 离子液体水溶液基纳米流体的MD模拟第58-60页
        4.3.1 力场选择第58-59页
        4.3.2 模拟细节第59页
        4.3.3 结果与讨论第59-60页
    4.4 本章小结第60-61页
5 导热系数能量贡献分析第61-65页
    5.1 引言第61页
    5.2 导热系数各项分解第61页
    5.3 能量贡献项计算第61-64页
        5.3.1 能量贡献项对导热系数的影响第61-63页
        5.3.2 纳米颗粒对导热系数的影响第63-64页
    5.4 偏焓项的贡献第64页
    5.5 本章小结第64-65页
结论第65-66页
参考文献第66-71页
附录A [EMIM][DEP]的H~1NMR谱图第71-72页
附录B [EMIM][DEP]的力场参数第72-80页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第80-81页
致谢第81-82页

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