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纤维素热解过程的分子动力学模拟

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
1 绪论第11-22页
   ·引言第11-12页
   ·生物质概念及其种类第12-14页
     ·生物质的概念第12页
     ·生物质能的种类第12-14页
   ·生物质能开发利用技术第14-18页
     ·直接燃烧技术第15页
     ·生物质的化学转变第15-17页
     ·生物质的生物转变第17-18页
   ·生物质热解国内外研究现状第18-20页
     ·国外研究现状第18-19页
     ·国内研究现状第19-20页
   ·课题目标和主要研究内容第20-22页
     ·课题目标第20页
     ·研究内容第20-22页
2 分子动力学模拟技术第22-32页
   ·基本原理第22-23页
   ·数值算法第23页
   ·周期性边界条件第23-24页
   ·温度统计第24-25页
   ·恒温系综的实现第25-26页
   ·力场第26-29页
     ·力场描述第26-27页
     ·势能截断及尾部校正第27-29页
   ·物理量的无量纲化处理第29页
   ·分子动力学模拟在大分子热解中的应用第29-32页
3 不同力场纤维素热解的分子动力学模拟第32-42页
   ·分子结构的能量最小化第32-33页
     ·一阶导数极值优化方法第32-33页
     ·二阶导数极值优化方法第33页
   ·量子化学计算方法第33-34页
   ·纤维素结构的优化第34-36页
     ·纤维素单元的优化第34-35页
     ·纤维素链的优化第35-36页
   ·力场第36-38页
     ·AMBER 力场第36-37页
     ·Charmm 力场第37页
     ·MM~+力场第37-38页
     ·OPLS 力场第38页
   ·分子动力学模拟模型及细节第38-39页
   ·模拟结果及讨论第39-40页
     ·不同力场模拟的能量变化规律第39页
     ·不同力场热解情况第39-40页
   ·密度对分解温度的影响第40-41页
   ·本章小结第41-42页
4 纤维素热解过程的分子动力学模拟第42-54页
   ·纤维素初始模型第42-43页
   ·模拟细节第43-44页
     ·AMBER 力场第43-44页
     ·条件设置第44页
     ·纤维素密度第44页
   ·模拟结果及分析第44-53页
     ·加热过程中的能量变化第44-45页
     ·分子链的热解过程第45-47页
     ·热解产物分析第47-49页
     ·分子键断裂顺序第49-50页
     ·热解失重讨论第50-53页
   ·本章小结第53-54页
5 纤维素热解影响因素讨论第54-66页
   ·温度对热解的影响第54-56页
     ·纤维素初始模型第54页
     ·模拟细节第54-55页
     ·系统能量温度变化趋势第55-56页
     ·温度对热解特性的影响第56页
   ·升温速率对热解的影响第56-59页
     ·模拟模型及细节第57页
     ·系统能量温度的变化趋势第57-58页
     ·升温速率对热解特性的影响第58-59页
   ·不同聚合度的纤维素单链分解第59-65页
     ·模拟模型及细节第60-62页
     ·系统温度能量的变化趋势第62-63页
     ·聚合度对热解特性的影响第63-65页
   ·本章小结第65-66页
6 结论第66-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-76页
附录第76-78页
 A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录第76页
 B. 作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目第76-78页

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