摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第18-40页 |
1.1 表面活性剂体系简介 | 第18-24页 |
1.1.1 疏水作用 | 第19页 |
1.1.2 表面活性剂在界面的吸附 | 第19-21页 |
1.1.3 表面活性剂自组装 | 第21页 |
1.1.4 计算机模拟在表面活性剂体系中的应用 | 第21-24页 |
1.2 分子力学力场 | 第24-28页 |
1.2.1 分子力场简介 | 第24页 |
1.2.2 势函数形式 | 第24-26页 |
1.2.3 力场参数 | 第26-27页 |
1.2.4 粗粒化力场 | 第27-28页 |
1.3 分子模拟方法 | 第28-36页 |
1.3.1 统计热力学理论简介 | 第28-29页 |
1.3.2 分子动力学模拟 | 第29-31页 |
1.3.3 蒙特卡洛模拟 | 第31-33页 |
1.3.4 加速采样方法 | 第33-36页 |
1.4 本论文研究目的与主要内容 | 第36-40页 |
1.4.1 自由能计算预测表面活性剂在表面和溶液的分配 | 第36-37页 |
1.4.2 自由能计算预测表面活性剂临界胶束浓度 | 第37页 |
1.4.3 采用哈密顿副本交换动力学方法模拟胶束形成过程 | 第37页 |
1.4.4 博士期间其他工作 | 第37-40页 |
第2章 自由能计算预测表面活性剂在溶液和表面的分配 | 第40-60页 |
2.1 背景介绍 | 第40-42页 |
2.2 模型与方法 | 第42-47页 |
2.3 结果与讨论 | 第47-58页 |
2.3.1 模型方法验证 | 第47-57页 |
2.3.2 平衡预测 | 第57-58页 |
2.4 本章小结 | 第58-60页 |
第3章 自由能计算预测非离子表面活性剂临界胶束浓度 | 第60-78页 |
3.1 背景介绍 | 第60-62页 |
3.2 方法和计算 | 第62-67页 |
3.2.1 理论关系推导 | 第62-64页 |
3.2.2 方法对比 | 第64-65页 |
3.2.3 热力学积分方法计算超额化学位 | 第65-66页 |
3.2.4 力场选择与模拟细节 | 第66-67页 |
3.3 结果与讨论 | 第67-76页 |
3.3.1 自由能变计算 | 第67-74页 |
3.3.2 胶束聚集数分布计算 | 第74页 |
3.3.3 CMC预测 | 第74-76页 |
3.3.4 预测结果总结 | 第76页 |
3.4 本章小结 | 第76-78页 |
第4章 采用哈密顿副本交换动力学模拟胶束形成过程 | 第78-94页 |
4.1 背景介绍 | 第78-81页 |
4.1.1 分子模拟在表面活性剂体系模拟中面临的问题 | 第78-79页 |
4.1.2 REST和REST2简介 | 第79-80页 |
4.1.3 本文工作 | 第80-81页 |
4.2 模型与方法 | 第81-83页 |
4.2.1 模型选择 | 第81-82页 |
4.2.2 HREMD模拟参数设置 | 第82-83页 |
4.3 结果与讨论 | 第83-92页 |
4.3.1 HREMD模拟效率分析 | 第83-87页 |
4.3.2 HREMD与 BFMD的对比 | 第87-90页 |
4.3.3 HREMD采样效率分析 | 第90-92页 |
4.4 本章小结 | 第92-94页 |
第5章 博士期间其他工作 | 第94-116页 |
5.1 高温高压条件下油水界面张力计算 | 第94-105页 |
5.1.1 背景介绍 | 第94-95页 |
5.1.2 模型与方法 | 第95-97页 |
5.1.3 结果与讨论 | 第97-104页 |
5.1.4 小结 | 第104-105页 |
5.2 采用分子模拟方法研究油滴乳化过程 | 第105-110页 |
5.2.1 模型与方法 | 第105-107页 |
5.2.2 结果与讨论 | 第107-110页 |
5.2.3 小结 | 第110页 |
5.3 开发聚二甲基硅氧烷粗粒化力场 | 第110-116页 |
5.3.1 模型与方法 | 第110-112页 |
5.3.2 结果与讨论 | 第112-115页 |
5.3.3 小结 | 第115-116页 |
第6章 全文总结 | 第116-120页 |
参考文献 | 第120-134页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第134-136页 |
致谢 | 第136页 |