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理论模拟金属有机骨架和单层多孔材料的气体吸附与分离性能

摘要第5-7页
Abstratt第7-11页
1 绪论第11-22页
    1.1 气体吸附与分离第11-13页
        1.1.1 氢气吸附与分离第11页
        1.1.2 二氧化碳吸附与分离第11-12页
        1.1.3 甲烷吸附与分离第12页
        1.1.4 氧气吸附与分离第12-13页
    1.2 金属有机骨架与单层多孔材料简介第13-20页
        1.2.1 金属有机骨架第13-19页
        1.2.2 单层多孔材料第19-20页
    1.3 本论文的主要工作内容及目标第20-22页
2 理论方法概述第22-32页
    2.1 薛定谔方程第22-27页
        2.1.1 非相对论近似第23页
        2.1.2 Born-Oppenheimer近似第23-25页
        2.1.3 单电子近似第25-26页
        2.1.4 Hartree-Fock自洽场方法第26-27页
    2.2 密度泛函理论第27-29页
        2.2.1 Hohenberg-Kohn定理第27-28页
        2.2.2 Kohn-Sham方程第28-29页
        2.2.3 交换关联泛函第29页
    2.3 分子动力学方法和蒙特卡罗方法第29-31页
        2.3.1 经典分子动力学方法第30页
        2.3.2 从头算分子动力学方法第30页
        2.3.3 蒙特卡罗方法第30-31页
    2.4 常用软件包简介第31-32页
3 金属有机骨架的氢气分离与存储性能研究第32-48页
    3.1 研究背景第32-33页
    3.2 计算细节第33-36页
    3.3 第一性原理计算和巨正则蒙特卡罗模拟的结果与分析第36-47页
    3.4 本章小结第47-48页
4 二维稠环聚酞菁的多功能气体分离性能研究第48-66页
    4.1 研究背景第48-50页
    4.2 计算细节第50页
    4.3 第一性原理计算和分子动力学模拟的结果与分析第50-64页
    4.4 本章小结第64-66页
5 多孔石墨烯和石墨二炔的氧气与有害气体分离性能研究第66-85页
    5.1 研究背景第66-67页
    5.2 计算细节第67-68页
    5.3 第一性原理计算的结果与分析第68-84页
        5.3.1 多孔石墨烯的氧气与有害气体分离性能研究第68-80页
        5.3.2 石墨二炔的氧气与有害气体分离性能研究第80-84页
    5.4 本章小结第84-85页
论文总结及展望第85-87页
本论文的主要创新点第87-88页
致谢第88-89页
参考文献第89-108页
附录第108-109页

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