学位论文数据集 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第18-28页 |
1.1 气体水合物简述 | 第18-22页 |
1.1.1 气体水合物的研究历程 | 第19-20页 |
1.1.2 气体水合物的结构 | 第20-21页 |
1.1.3 天然气水合物的危害 | 第21-22页 |
1.2 多孔介质二氧化硅对气体水合物的作用 | 第22-23页 |
1.3 多孔介质的结构和性质分析 | 第23-24页 |
1.4 氢键概述 | 第24-25页 |
1.5 选题的目的和意义 | 第25-28页 |
第二章 计算方法 | 第28-34页 |
2.1 量子化学简介 | 第28页 |
2.2 量子化学发展历程 | 第28页 |
2.3 量子化学计算方法 | 第28-30页 |
2.3.1 半经验方法 | 第29页 |
2.3.2 从头算方法 | 第29页 |
2.3.3 密度泛函理论 | 第29-30页 |
2.4 常用的几种基组 | 第30-31页 |
2.4.1 劈裂价键基组 | 第30页 |
2.4.2 极化基组 | 第30-31页 |
2.4.3 弥散基组 | 第31页 |
2.5 基组重叠误差 | 第31-32页 |
2.6 计算软件介绍 | 第32-33页 |
2.7 计算方法、基组的选择和相关操作方法 | 第33-34页 |
第三章 环面平行模式下SiO_2(100)面对水合笼的影响 | 第34-49页 |
3.1 平行模式下SiO_2(100)面对CH_4@4~35~66~3的影响 | 第34-43页 |
3.1.1 平行模式下CH_4@4~35~66~3与SiO_2(100)面间的相互作用能 | 第35页 |
3.1.2 平行模式下CH_4@4~35~66~3和SiO_2(100)面的总能量 | 第35-36页 |
3.1.3 平行模式下与SiO_2(100)面作用后CH_4@4~35~66~3的变形能 | 第36页 |
3.1.4 平行模式下与SiO_2(100)面作用后CH_4@4~35~66~3笼与甲烷间的相互作用能 | 第36-37页 |
3.1.5 平行模式下与SiO_2(100)面作用后CH_4@4~35~66~3中水分子间的结合能 | 第37-38页 |
3.1.6 平行模式下与SiO_2(100)面作用后CH_4@4~35~66~3中甲烷的逸出 | 第38-40页 |
3.1.6.1 CH_4@4~35~66~3中甲烷逸出面的选择 | 第38-39页 |
3.1.6.2 平行模式下与SiO_2(100)面作用后CH_4@4~35~66~3中甲烷的逸出能 | 第39-40页 |
3.1.7 SiO_2(100)和CH_4@4~35~66~3结构分析 | 第40-43页 |
3.1.8 小结 | 第43页 |
3.2 平行模式下SiO_2(100)面对CH_4@5~(12)6~2的影响 | 第43-48页 |
3.2.1 平行模式下CH_4@5~(12)6~2与SiO_2(100)面间的相互作用能 | 第44页 |
3.2.2 平行模式下CH_4@5~(12)6~2和SiO_2(100)面的总能量 | 第44-45页 |
3.2.3 平行模式下与SiO_2(100)面作用后CH_4@5~(12)6~2的变形能 | 第45页 |
3.2.4 平行模式下与SiO_2(100)面作用后CH_4@5~(12)6~2笼与甲烷间的相互作用能 | 第45-46页 |
3.2.5 平行模式下与SiO_2(100)面作用后CH_4@5~(12)6~2中水分子间的结合能 | 第46页 |
3.2.6 CH_4@5~(12)6~2结构分析 | 第46-48页 |
3.2.7 小结 | 第48页 |
3.3 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 环面平行模式下SiO_2(111)面对水合笼的影响 | 第49-65页 |
4.1 平行模式下SiO_2(111)面不同位点对CH_4@4~35~66~3的影响 | 第49-56页 |
4.1.1 SiO_2(111)面O-O位点对CH_4@4~35~66~3的影响 | 第49-53页 |
4.1.1.1 基于O-O位点接触时CH_4@4~35~66~3与SiO_2面间的相互作用能 | 第50页 |
4.1.1.2 基于O-O位点作用后CH_4@4~35~66~3和SiO_2面的总能量 | 第50-51页 |
4.1.1.3 基于O-O位点接触时CH_4@4~35~66~3的变形能 | 第51-52页 |
4.1.1.4 基于O-O位点作用后CH_4@4~35~66~3笼与甲烷间的相互作用能 | 第52页 |
4.1.1.5 基于O-O位点作用后CH_4@4~35~66~3中水分子间的结合能 | 第52-53页 |
4.1.2 SiO_2(111)Si-O位点对CH_4@4~35~66~3的影响 | 第53-56页 |
4.1.2.1 基于Si-O位点接触时CH_4@4~35~66~3与SiO_2面间的相互作用能 | 第53-54页 |
4.1.2.2 基于Si-O位点作用后CH_4@4~35~66~3和SiO_2面的总能量 | 第54页 |
4.1.2.3 基于Si-O位点接触时CH_4@4~35~66~3的变形能 | 第54-55页 |
4.1.2.4 基于Si-O位点作用后CH_4@4~35~66~3笼与甲烷间的相互作用能 | 第55页 |
4.1.2.5 基于Si-O位点作用后CH_4@4~35~66~3中水分子间的结合能 | 第55-56页 |
4.1.3 小结 | 第56页 |
4.2 SiO_2(111)面不同位点对CH_4@5~(12)6~2的影响 | 第56-63页 |
4.2.1 SiO_2(111)面O-O位点对CH_4@5~(12)6~2的影响 | 第56-60页 |
4.2.1.1 基于O-O位点接触时CH_4@5~(12)6~2与SiO_2面间的相互作用能 | 第57页 |
4.2.1.2 基于O-O位点作用后CH_4@5~(12)6~2与SiO_2面的总能量 | 第57-58页 |
4.2.1.3 基于O-O位点接触时CH_4@5~(12)6~2的变形能 | 第58页 |
4.2.1.4 基于O-O位点作用后CH_4@5~(12)6~2笼与甲烷间的相互作用能 | 第58-59页 |
4.2.1.5 基于O-O位点作用后CH_4@5~(12)6~2中水分子间的结合能 | 第59-60页 |
4.2.2 SiO_2(111)面Si-O位点对CH_4@5~(12)6~2的影响 | 第60-63页 |
4.2.2.1 基于Si-O位点接触时CH_4@5~(12)6~2与SiO_2面间的相互作用能 | 第60-61页 |
4.2.2.2 基于Si-O位点作用后CH_4@5~(12)6~2与SiO_2面的总能量 | 第61页 |
4.2.2.3 基于Si-O位点接触时CH_4@5~(12)6~2的变形能 | 第61-62页 |
4.2.2.4 基于Si-O位点作用后CH_4@5~(12)6~2笼与甲烷间的相互作用能 | 第62页 |
4.2.2.5 基于Si-O位点作用后CH_4@5~(12)6~2中水分子间的结合能 | 第62-63页 |
4.2.3 小结 | 第63页 |
4.3 SiO_2(111)面不同位点结构分析 | 第63-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 环面插嵌模式下SiO_2(100)面对水合笼的影响 | 第65-75页 |
5.1 插嵌模式下SiO_2(100)面对CH_4@4~35~66~3的影响 | 第65-69页 |
5.1.1 插嵌模式下CH_4@4~35~66~3与SiO_2(100)面间的相互作用能 | 第66页 |
5.1.2 插嵌模式下CH_4@4~35~66~3和SiO_2(100)面的总能量 | 第66-67页 |
5.1.3 插嵌模式下与SiO_2(100)面作用后CH_4@4~35~66~3的变形能 | 第67-68页 |
5.1.4 插嵌模式下与SiO_2(100)面作用后CH_4@4~35~66~3笼与甲烷间的相互作用能 | 第68页 |
5.1.5 插嵌模式下与SiO_2(100)面作用后CH_4@4~35~66~3中水分子间的结合能 | 第68-69页 |
5.1.6 小结 | 第69页 |
5.2 插嵌模式下SiO_2(10O)面对CH_4@5~(12)6~2的影响 | 第69-73页 |
5.2.1 插嵌模式下CH_4@5~(12)6~2与SiO_2(100)面间的相互作用能 | 第70-71页 |
5.2.2 插嵌模式下CH_4@5~(12)6~2和SiO_2(100)面的总能量 | 第71页 |
5.2.3 插嵌模式下与SiO_2(100)面作用后CH_4@5~(12)6~2的变形能 | 第71-72页 |
5.2.4 插嵌模式下与SiO_2(100)面作用后CH_4@5~(12)6~2笼与甲烷间的相互作用能 | 第72页 |
5.2.5 插嵌模式下与SiO_2(100)面作用后CH_4@5~(12)6~2中水分子间的结合能 | 第72-73页 |
5.2.6 小结 | 第73页 |
5.3 环面插嵌结构分析 | 第73-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 结论 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第84-86页 |
作者与导师简介 | 第86-87页 |
附件 | 第87-88页 |