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 |