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壳聚糖及其复合膜扩散特性的分子动力学模拟研究

摘要第1-6页
Abstract第6-13页
第一章 绪论第13-24页
   ·研究背景第13页
   ·分子模拟简介第13-19页
     ·分子力学模拟第14-16页
       ·分子力场第15页
       ·能量最小化第15-16页
     ·蒙特卡罗模拟第16页
       ·基本原理第16页
       ·Metropolis 抽样第16页
     ·分子动力学模拟第16-18页
       ·基本原理第17页
       ·分子动力学计算基本步骤第17页
       ·牛顿运动方程的求解第17-18页
     ·周期性边界条件第18-19页
   ·小分子在高聚物中扩散的分子模拟研究进展第19-22页
   ·选题依据及主要研究内容第22-24页
第二章 模拟软件、参数和结果的计算方法选择第24-35页
   ·引言第24页
   ·模拟软件第24-25页
     ·Amorphous Cell第24页
     ·Discover第24-25页
     ·Forcite第25页
     ·Sorption第25页
   ·模拟参数的选择第25-30页
     ·力场第25-26页
     ·截断方法和截断半径第26-27页
     ·步长第27-28页
     ·控温方法第28-30页
   ·主要物性参数的计算方法选择第30-34页
     ·玻璃化转变温度第30页
     ·聚合物分子链的活动性第30页
     ·自由体积第30-31页
     ·相互作用能第31页
     ·溶解度系数第31-32页
     ·扩散系数第32-34页
   ·小结第34-35页
第三章 壳聚糖膜的分子动力学模拟第35-69页
   ·引言第35页
   ·脱乙酰度对氧气在壳聚糖膜中扩散的影响第35-48页
     ·模型的构建及优化第35-38页
     ·模型平衡的验证第38-39页
     ·结果与讨论第39-48页
       ·玻璃化转变温度第39-42页
       ·分子链活动性第42-43页
       ·氢键能第43-45页
       ·自由体积第45-46页
       ·扩散系数第46-48页
   ·聚合度对氧气壳聚糖膜中扩散的影响第48-57页
     ·模型的构建及优化第48-50页
     ·模型平衡的验证第50-51页
     ·结果与讨论第51-57页
       ·玻璃化转变温度第51-52页
       ·分子链活动性第52-53页
       ·氢键能第53-54页
       ·自由体积第54-55页
       ·扩散系数第55-57页
   ·含水量对氧气在壳聚糖膜中扩散的影响第57-63页
     ·模型的构建及优化第57-58页
     ·模型平衡的验证第58-59页
     ·结果与讨论第59-63页
       ·玻璃化转变温度第59页
       ·分子链活动性第59-60页
       ·氢键能第60-61页
       ·自由体积第61-62页
       ·扩散系数第62-63页
   ·不同分子在壳聚糖膜中扩散的分子动力学模拟第63-67页
     ·模型的构建及优化第63-64页
     ·模型平衡的验证第64页
     ·结果与讨论第64-67页
       ·自由体积第64页
       ·溶解度系数第64-65页
       ·扩散系数第65-66页
       ·扩散机理第66-67页
   ·小结第67-69页
第四章 壳聚糖-二氧化硅杂化膜的分子动力学模拟第69-87页
   ·引言第69页
   ·氧气与二氧化硅的相互作用的分子模拟第69-71页
     ·氧气在二氧化硅内部的扩散第69-70页
     ·氧气在二氧化硅表面的吸附第70页
     ·模拟结果第70-71页
   ·壳聚糖与二氧化硅表面的相互作用第71-74页
     ·模型的构建及优化第71-72页
     ·相互作用的动力学模拟第72页
     ·结果与讨论第72-74页
   ·氧气在界面内扩散的分子动力学模拟第74-78页
     ·模型的构建及优化第74-75页
     ·模型平衡的验证第75-76页
     ·结果与讨论第76-78页
       ·壳聚糖与二氧化硅的相互作用第76页
       ·壳聚糖链的活动性第76-77页
       ·壳聚糖-二氧化硅杂化膜界面体系的自由体积第77-78页
       ·氧气在壳聚糖-二氧化硅杂化膜界面中的扩散系数第78页
   ·氧气在壳聚糖-二氧化硅杂化膜中扩散的分子动力学模拟第78-86页
     ·模型的构建及优化第78-79页
     ·模型平衡的验证第79-80页
     ·结果与讨论第80-86页
       ·二氧化硅纳米粒子与壳聚糖的结合能第80-82页
       ·二氧化硅纳米粒子对壳聚糖链的活动性的影响第82-83页
       ·二氧化硅纳米粒子对杂化膜氢键能的影响第83-84页
       ·二氧化硅纳米粒子对杂化膜自由体积的影响第84-85页
       ·氧气在壳聚糖-二氧化硅杂化膜中的扩散系数第85-86页
   ·小结第86-87页
第五章 壳聚糖-明胶共混膜的分子动力学模拟第87-96页
   ·引言第87页
   ·模型的构建与优化第87-89页
     ·明胶膜和壳聚糖膜模型构建第87-88页
       ·明胶膜模型构建第87-88页
       ·壳聚糖膜模型的构建第88页
     ·壳聚糖-明胶共混膜模型构建第88-89页
   ·模型平衡的验证第89-90页
   ·结果与讨论第90-94页
     ·相互作用能第90-91页
     ·共混相容性第91-92页
     ·链的活动性第92-93页
     ·自由体积第93页
     ·扩散系数第93-94页
   ·小结第94-96页
结论第96-98页
参考文献第98-110页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第110-111页
致谢第111-112页
附录第112页

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