首页--工业技术论文--化学工业论文--溶剂与增塑剂的生产论文--溶剂论文--有机溶剂论文

离子液体联合原子力场开发与分子动力学模拟

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-17页
第一章 绪论第17-34页
   ·离子液体简介第17-23页
     ·离子液体发展历史及现状第18-19页
     ·离子液体分类第19-22页
     ·离子液体特性及应用第22-23页
   ·分子模拟方法第23-27页
     ·蒙特卡罗和分子动力学模拟第23页
     ·分子力场第23-27页
       ·分子力场分类第24-25页
       ·分子动力学模拟在离子液体研究中应用现状第25-27页
   ·本文研究目的、方法和内容第27-30页
 参考文献第30-34页
第二章 开发离子液体联合原子力场第34-60页
   ·离子液体力场的现状与问题第34-37页
   ·本文改进力场的策略第37-38页
   ·力场形式及原子类型确定第38-42页
     ·分子力场第38-39页
     ·联合原子力场中原子类型确定第39-41页
     ·优化孤立阴离子构型第41-42页
   ·联合原子力场参数的确定第42-54页
     ·联合原子力场原子电荷的确定第42-46页
     ·联合原子LJ参数的确定第46-47页
     ·键拉伸和键角参数的确定第47-52页
     ·面角参数的确定第52-54页
   ·本章结论第54-55页
 参考文献第55-60页
第三章 纯离子液体的分子动力学模拟第60-83页
   ·引言第60页
   ·模拟细节第60-61页
   ·结果与讨论第61-78页
     ·离子液体的密度第61-63页
     ·离子液体的蒸发焓第63-68页
     ·离子液体的自扩散系数第68-74页
     ·离子液体的剪切粘度第74-78页
   ·本章结论第78页
 参考文献第78-83页
第四章 分子动力学模拟方法研究[C4mim][BF4]/水混合物热力学和动力学性质及微观结构的演变第83-129页
   ·引言第83页
   ·离子液体与水混合物的研究进展第83-87页
   ·力场模型及模拟细节第87-90页
     ·力场模型第87-88页
     ·模拟细节第88-90页
   ·结果和讨论第90-121页
     ·[C_4mim][BF_4]/水混合物的体积性质第90-94页
       ·[C_4mim][BF_4]/水混合物的密度第90-93页
       ·[C_4mim][BF_4]/水混合物过量体积第93-94页
     ·[C_4mim][BF_4]/水混合物的过量焓第94-97页
     ·[C_4mim][BF_4]/水混合物的剪切粘度第97-100页
     ·[C_4mim][BF_4]/水混合物的自扩散系数第100-106页
     ·[C_4mim][BF_4]/水混合物的微观结构第106-121页
       ·水和阴离子的作用第108-110页
       ·水和阳离子的作用第110-111页
       ·离子液体的缔合第111-115页
       ·水的自聚第115-121页
   ·本章结论第121-122页
 参考文献第122-129页
第五章 CR甲基化对离子液体动力学性质的影响机理第129-150页
   ·引言第129-131页
   ·分子力场开发及验证第131-137页
     ·分子力场开发第131-133页
     ·分子力场验证第133-137页
       ·[C_nmmim]~+离子液体密度第133-134页
       ·[C_nmmim]~+离子液体蒸发焓第134-135页
       ·[C_nmmim]~+离子液体子扩散系数第135-136页
       ·[C_nmmim]~+离子液体粘度第136-137页
   ·结果与讨论第137-145页
     ·离子液体的动力学性质第137-139页
     ·侧链烷基旋转受阻对动力学性质的影响第139-143页
     ·静电作用对动力学性质的影响第143-145页
     ·范德华作用对动力学性质的影响第145页
   ·本章结论第145-146页
 参考文献第146-150页
第六章 总结与展望第150-153页
   ·总结第150-152页
   ·展望第152-153页
附录 联合原子力场参数第153-157页
致谢第157-158页
攻读学位期间发表的文章第158-159页
作者简介第159-160页
导师简介第160-161页

论文共161页,点击 下载论文
上一篇:旋转填充床中耦合吸收CO2和NH3的研究
下一篇:多孔材料中客体分子吸附和扩散性质预测模型的分子模拟研究