首页--工业技术论文--化学工业论文--非金属元素及其无机化合物化学工业论文--第Ⅳ族非金属元素及其无机化合物论文--碳及其无机化合物论文

密度泛函理论研究碳纳米管修饰及其传输抗流感药物机制

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第11-17页
    1.1 药物传输系统概述第11-12页
    1.2 碳纳米管用于药物传输第12-13页
        1.2.1 碳纳米管在药物传输的应用第12-13页
        1.2.2 碳纳米管传输体系存在的问题第13页
    1.3 碳纳米管修饰的研究进展第13-14页
    1.4 安息香酸及其衍生药物第14-15页
    1.5 研究内容、目的和意义第15-17页
        1.5.1 研究内容第15页
        1.5.2 研究目的第15页
        1.5.3 研究意义第15-17页
2 理论基础和计算方法第17-24页
    2.1 第一性原理模拟第17-19页
        2.1.1 从头算方法第17-18页
        2.1.2 第一性原理方法第18-19页
    2.2 密度泛函理论第19-22页
        2.2.1 Hohenberg-Kohn原理第19-20页
        2.2.2 Kohn-Sham方程第20-21页
        2.2.3 局域密度近似(LDA)第21-22页
        2.2.4 广义梯度近似(GGA)第22页
    2.3 相关计算软件第22-23页
        2.3.1 Material Studio软件第22-23页
        2.3.2 Gaussian软件第23页
    2.4 本章小结第23-24页
3 碳纳米管的官能化修饰第24-38页
    3.1 计算方法第24-28页
        3.1.1 体系准备第24-26页
        3.1.2 计算细节第26-27页
        3.1.3 结构优化第27-28页
    3.2 结果与讨论第28-36页
        3.2.1 甘氨酸官能化修饰Al/SWCNT的结果分析第28-31页
        3.2.2 氨基酸侧链对Al/SWCNT作用体系稳定性的影响第31-34页
        3.2.3 氨基酸侧链对Al/SWCNT作用体系电荷转移的影响第34-35页
        3.2.4 氨基酸侧链对Al/SWCNT作用体系官能化位点优先顺序的改变第35-36页
        3.2.5 氨基酸侧链对Al/SWCNT作用体系作用模式的改变第36页
    3.3 本章小结第36-38页
4 掺杂原子对碳纳米管修饰效果的影响第38-48页
    4.1 计算方法第38-40页
        4.1.1 体系准备第38-39页
        4.1.2 计算细节第39页
        4.1.3 结构优化第39-40页
    4.2 结果与讨论第40-46页
        4.2.1 掺杂原子对原始(5,5)SWCNT性质的影响第40-41页
        4.2.2 掺杂原子对Gly-M/SWCNT作用体系稳定性的影响第41-44页
        4.2.3 掺杂原子对Gly-M/SWCNT作用体系电荷转移的影响第44-45页
        4.2.4 掺杂原子对Gly-M/SWCNT作用体系官能化位点优先顺序的改变第45页
        4.2.5 掺杂原子对Gly-M/SWCNT作用体系作用模式的改变第45-46页
    4.3 本章小结第46-48页
5 抗流感药物分子与碳纳米管的作用机制第48-58页
    5.1 计算方法第48-51页
        5.1.1 体系准备第48-49页
        5.1.2 计算细节第49-50页
        5.1.3 结构优化第50-51页
    5.2 结果与讨论第51-56页
        5.2.1 Gly-Al/SWCNT与中性安息香酸衍生物的作用机制第51-53页
        5.2.2 Gly-Al/SWCNT与兼性安息香酸衍生物的作用机制第53-55页
        5.2.3 Gly-Al/SWCNT与其它抗流感药物分子的作用机制第55-56页
    5.3 本章小结第56-58页
结论第58-60页
参考文献第60-68页
攻读学位期间发表的学术论文第68-69页
致谢第69-70页

论文共70页,点击 下载论文
上一篇:混凝土在建筑设计中的艺术表现力研究
下一篇:碱木质素基复合材料溶解度参数与其性能相关性的研究