分子模拟研究新型孔材料分离有毒气体
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第13-29页 |
1.1 毒性气体简介 | 第14-15页 |
1.1.1 氨气 | 第14页 |
1.1.2 硫化物 | 第14-15页 |
1.1.3 一氧化碳 | 第15页 |
1.1.4 氮氧化物 | 第15页 |
1.2 多孔材料简介 | 第15-18页 |
1.2.1 沸石 | 第15-16页 |
1.2.2 碳基吸附剂 | 第16页 |
1.2.3 金属有机框架材料 | 第16-17页 |
1.2.4 共价有机框架材料 | 第17-18页 |
1.3 吸附分离 | 第18-19页 |
1.4 毒性气体吸附分离的研究进展 | 第19-26页 |
1.4.1 实验进展 | 第20-22页 |
1.4.2 计算研究进展 | 第22-26页 |
1.5 研究的目的与内容 | 第26-29页 |
1.5.1 研究目的 | 第26页 |
1.5.2 研究内容 | 第26-29页 |
第2章 分子模拟方法 | 第29-47页 |
2.1 分子建模 | 第29-33页 |
2.1.1 吸附剂模型 | 第30-31页 |
2.1.2 吸附质模型 | 第31-33页 |
2.2 结构表征 | 第33-40页 |
2.2.1 比表面积 | 第34-35页 |
2.2.2 空隙率 | 第35-37页 |
2.2.3 孔径分布 | 第37-39页 |
2.2.4 孔道类型 | 第39-40页 |
2.3 分子模拟 | 第40-41页 |
2.3.1 巨正则系综蒙特卡洛模拟 | 第40-41页 |
2.3.2 分子动力学模拟 | 第41页 |
2.4 力场参数 | 第41-43页 |
2.5 模拟细节 | 第43-44页 |
2.5.1 周期性边界条件 | 第43页 |
2.5.2 相互作用的截断 | 第43-44页 |
2.6 材料原子的电荷评估 | 第44-47页 |
2.6.1 扩展电平衡理论 | 第44-45页 |
2.6.2 基于连接的原子贡献法 | 第45-47页 |
第3章 纯毒性气体的吸附研究 | 第47-61页 |
3.1 计算细节 | 第47-48页 |
3.1.1 分子模型 | 第47页 |
3.1.2 模拟细节 | 第47-48页 |
3.1.3 统计方法 | 第48页 |
3.2 结果与讨论 | 第48-60页 |
3.2.1 模拟结果与实验数据比较 | 第48-50页 |
3.2.2 材料的筛选 | 第50-57页 |
3.2.3 材料几何构型的影响 | 第57-58页 |
3.2.4 材料开放金属位点的影响 | 第58-60页 |
3.3 本章小结 | 第60-61页 |
第4章 空气中多孔材料分离微量硫化物的研究 | 第61-81页 |
4.1 计算细节 | 第61-63页 |
4.1.1 分子模型 | 第61页 |
4.1.2 模拟细节 | 第61-62页 |
4.1.3 评估方法 | 第62-63页 |
4.2 结果与讨论 | 第63-79页 |
4.2.1 材料选择性分析 | 第63-68页 |
4.2.2 PSA和 TSA性能 | 第68-73页 |
4.2.3 气体扩散性质 | 第73-76页 |
4.2.4 吸附位点分析 | 第76-79页 |
4.3 本章小结 | 第79-81页 |
全文总结 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-99页 |
攻读硕士期间取得的成果和参加的项目 | 第99-101页 |
附录 | 第101-113页 |
致谢 | 第113页 |