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金属—有机骨架材料气相分离性能的分子模拟研究

摘要第6-9页
ABSTRACT第9-13页
第一章 绪论第19-37页
    1.1 前言第19页
    1.2 金属-有机骨架材料简介第19-27页
        1.2.1 IRMOF系列材料第20-22页
        1.2.2 MIL系列材料第22-24页
        1.2.3 ZIF系列材料第24页
        1.2.4 UiO系列材料第24-25页
        1.2.5 孔笼-孔道结构系列材料第25-26页
        1.2.6 其他类型MOFs第26-27页
    1.3 计算化学方法简介第27-30页
        1.3.1 量子化学方法第28-29页
        1.3.2 分子力学方法第29页
        1.3.3 分子模拟方法第29-30页
    1.4 MOF材料的吸附分离应用第30-32页
    1.5 MOF材料的膜分离应用第32-34页
    1.6 本文选题的依据与意义第34-35页
    1.7 本论文的创新之处第35-37页
第二章 变温吸附过程中金属-有机骨架材料CO_2/CH_4分离性能研究第37-53页
    2.1 引言第37-38页
    2.2 材料模型与计算方法第38-45页
        2.2.1 材料模型构建第38-42页
        2.2.2 力场模型第42-43页
        2.2.3 模拟细节第43页
        2.2.4 吸附剂评价标准第43-45页
    2.3 结果和讨论第45-52页
        2.3.1 脱附温度第45-47页
        2.3.2 构效关系关联第47-49页
        2.3.3 高性能材料筛选第49-52页
    2.4 本章小结第52-53页
第三章 离子液体/金属-有机骨架材料的H_2S/CH_4分离性能研究第53-73页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 材料模型与计算方法第54-60页
        3.2.1 材料和离子液体模型第54-55页
        3.2.2 力场模型第55-59页
        3.2.3 模拟细节第59-60页
    3.3 结果和讨论第60-71页
        3.3.1 IL/Cu-TDPAT复合物结构特点第60-63页
        3.3.2 IL/Cu-TDPAT复合物的H_2S/CH_4分离性能第63-70页
        3.3.3 H_2S工作容量第70-71页
    3.4 本章小结第71-73页
第四章 离子液体/金属-有机骨架材料的膜分离性能研究第73-95页
    4.1 引言第73-74页
    4.2 材料模型与计算方法第74-80页
        4.2.1 离子液体模型第74页
        4.2.2 力场模型第74-78页
        4.2.3 模拟细节第78-79页
        4.2.4 膜渗透性质计算方法第79-80页
    4.3 结果和讨论第80-93页
        4.3.1 IL/ZIF-8复合物分离性能第80-82页
        4.3.2 GCMC模拟结果第82-86页
        4.3.3 扩散计算结果第86-91页
        4.3.4 膜材料分离效果第91-92页
        4.3.5 混合基质膜的渗透性质计算第92-93页
    4.4 本章小结第93-95页
第五章 杂质组分对离子液体/金属-有机骨架材料分离CO_2/N_2性能影响研究第95-103页
    5.1 引言第95页
    5.2 材料模型与计算方法第95-97页
        5.2.1 材料和离子液体模型第95-96页
        5.2.2 力场模型第96页
        5.2.3 模拟细节第96-97页
    5.3 结果和讨论第97-101页
        5.3.1 CO_2/N_2二元混合物分离第97-98页
        5.3.2 杂质水对CO_2/N_2二元混合物分离性能影响第98-100页
        5.3.3 SO_2对CO_2/N_2二元混合物分离性能影响第100-101页
    5.4 本章小结第101-103页
第六章 结论第103-105页
参考文献第105-119页
致谢第119-121页
研究成果及发表的学术论文第121-123页
作者和导师简介第123-125页
北京化工大学博士研究生学位论文答辩委员会决议书第125-126页

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