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二维材料(C2N、Ti3C2)用于气体混合物分离的多尺度模拟

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 气体膜分离简介第11-14页
        1.1.1 气体膜分离的背景及相关机理第11-12页
        1.1.2 气体分离膜材料第12-14页
    1.2 二维材料在气体分离中的研究进展第14-18页
        1.2.1 碳氮二维材料第14-15页
        1.2.2 MXenes二维材料第15-17页
        1.2.3 二维膜气体分离的研究方法及应用第17-18页
    1.3 多尺度模拟方法在气体分离中的应用第18-20页
    1.4 本文主要研究内容及意义第20-21页
第二章 计算方法第21-32页
    2.1 密度泛函理论第21-25页
        2.1.1 两个近似第21-22页
        2.1.2 Hohenberg-Kohn定理第22-23页
        2.1.3 Kohn-Sham方程第23页
        2.1.4 交换相关泛函第23-25页
    2.2 分子动力学方法第25-29页
        2.2.1 基本原理第25-26页
        2.2.2 力场第26-28页
        2.2.3 边界条件第28-29页
        2.2.4 系综第29页
    2.3 计算软件第29-32页
        2.3.1 Materials Studio软件第29-30页
        2.3.2 VASP软件第30-31页
        2.3.3 LAMMPS软件第31-32页
第三章 不同拉伸强度下C_2N二维材料用于O_2/CO/CO_2气体混合物的分离第32-45页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 计算模型与方法第33-34页
    3.3 结果与讨论第34-44页
        3.3.1 密度泛函理论计算能垒第35-39页
        3.3.2 分子动力学模拟气体分离第39-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第四章 混合气体在多层二维材料受限空间中的扩散分离第45-58页
    4.1 引言第45-46页
    4.2 计算模型与方法第46-48页
    4.3 结果与讨论第48-57页
        4.3.1 H_2/N_2/NH_3混合气体的分离第48-52页
        4.3.2 CO_2/N_2混合气体的分离第52-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第五章 结论与展望第58-60页
    5.1 结论第58页
    5.2 展望第58-60页
参考文献第60-67页
作者简历及在学期间所取得的科研成果第67-68页
致谢第68页

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