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Ag纳米粒子与溶致液晶构建无机/有机杂合体的分子模拟研究

中文摘要第1-14页
ABSTRACT第14-18页
符号说明第18-19页
第一章 绪论第19-49页
   ·从纳米粒子到纳米材料第19-21页
   ·溶致液晶作模板构建无机/有机杂合体第21-25页
     ·溶致液晶的形成与结构特点第21-23页
     ·溶致液晶作模板组装纳米粒子构建无机/有机杂合体第23-25页
   ·分子模拟第25-29页
     ·分子模拟的优点第25-26页
     ·分子模拟技术第26-29页
   ·研究背景第29-37页
   ·本论文的立题思想、研究内容与意义第37-39页
 参考文献第39-49页
第二章 分子模拟方法第49-65页
   ·量子力学第49-50页
   ·力场第50-53页
   ·分子力学方法第53-55页
     ·基本原理第53-54页
     ·能量最小化算法第54-55页
     ·构象搜索方法第55页
   ·分子动力学法第55-57页
   ·耗散颗粒动力学模拟第57-62页
   ·选用的分子模拟软件第62页
 参考文献第62-65页
第三章 银纳米粒子的分子模拟第65-105页
   ·引言第65-66页
   ·荷负电银纳米粒子的模拟第66-93页
     ·实验背景第66-67页
     ·油酸盐在银核表面吸附状态的确定第67-72页
     ·亲/疏水银纳米粒子的结构第72-81页
     ·亲/疏水银纳米粒子相转移过程的DPD模拟第81-93页
   ·荷正电银纳米粒子的模拟第93-99页
     ·实验背景第93-94页
     ·计算方法第94页
     ·体系模型第94-95页
     ·结构分析第95-99页
     ·小结第99页
   ·本章小结第99-100页
 参考文献第100-105页
第四章 溶致液晶的分子模拟第105-135页
   ·引言第105-106页
   ·AOT/水体系的相行为第106-114页
     ·实验背景第106-107页
     ·相互作用参数第107-108页
     ·扩散率第108-109页
     ·不同浓度时 AOT/水体系的相结构第109-113页
     ·小结第113-114页
   ·C_(12)EO_4/水体系的相行为第114-119页
     ·实验背景第114-115页
     ·相互作用参数第115-116页
     ·聚集结构和扩散率随模拟步数的变化第116-118页
     ·不同浓度时 C_(12)EO_4/水体系的相结构第118-119页
   ·烷基咪唑盐/醇/水体系的相行为第119-127页
     ·引言第119-121页
     ·相互作用参数第121-123页
     ·聚集形态和扩散率随模拟步数的变化第123-124页
     ·预测的六个体系的相图概貌第124-126页
     ·离子液体低浓度下的聚集状态一胶束相第126页
     ·离子液体高浓度下的聚集状态一液晶相第126-127页
   ·本章小结第127-128页
 参考文献第128-135页
第五章 银纳米粒子/层状溶致液晶杂合体的分子模拟第135-157页
   ·引言第135-136页
   ·亲水银纳米粒子/AOT层状溶致液晶杂合体结构的 DPD模拟第136-146页
     ·实验背景第137页
     ·相互作用参数第137-138页
     ·扩散率第138-139页
     ·AOT浓度的选择第139-141页
     ·模拟格子大小对杂合体结构的影响第141-146页
   ·亲水银纳米粒子/C_(12)EO_4层状液晶杂合体结构的 DPD模拟第146-153页
     ·相互作用参数第146-147页
     ·扩散率第147-148页
     ·C_(12)EO_4浓度的选择第148页
     ·模拟格子的大小对杂合体结构的影响第148-153页
   ·本章小结第153-154页
 参考文献第154-157页
第六章 结论第157-159页
致谢第159-160页
攻读博士学位期间发表的学术论文目录第160-162页
英语论文第162-172页
学位论文评阅及答辩情况表第172页

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