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电力变压器绝缘纸无定形区氧化和水解的分子模拟研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第9-19页
    1.1 纤维素绝缘纸无定形区氧化及水解研究的意义第9-10页
    1.2 纤维素绝缘纸的老化研究现状第10-15页
        1.2.1 纤维素分子及原子编号方式第10-11页
        1.2.2 纤维素绝缘纸的老化降解第11-15页
    1.3 分子模拟技术在纤维素绝缘纸降解机理研究中的应用第15-17页
    1.4 本文的主要研究内容第17-19页
2 分子模拟理论基础第19-25页
    2.1 分子动力学理论第19-21页
        2.1.1 分子动力学的基本原理第19-20页
        2.1.2 力场概述第20页
        2.1.3 系综第20-21页
    2.2 计算量子化学第21-25页
        2.2.1 薛定谔方程第21-22页
        2.2.2 密度泛函理论第22页
        2.2.3 分子轨道理论第22-25页
3 纤维素无定形区氧化和水解的反应活性研究第25-43页
    3.1 引言第25页
    3.2 模型构建与模拟细节第25-29页
        3.2.1 模型构建第26-29页
        3.2.2 模拟细节第29页
    3.3 纤维素分子的化学反应活性研究第29-41页
        3.3.1 天然纤维素和氧化纤维素的前线轨道第30-31页
        3.3.2 纤维素氧化反应的活性第31-34页
        3.3.3 纤维素水解反应的活性第34-37页
        3.3.4 纤维素化学反应的活性位点研究第37-39页
        3.3.5 模拟结果的有效性验证第39-41页
    3.4 本章小结第41-43页
4 氧化对纤维素无定形区结构和热力学性能的影响第43-59页
    4.1 引言第43页
    4.2 模型构建第43-45页
        4.2.1 纤维素模型的聚合度选择第43-44页
        4.2.2 模拟细节第44-45页
    4.3 氧化对纤维素无定形区结构和性能的影响第45-57页
        4.3.1 密度第45-46页
        4.3.2 力学参数第46-50页
        4.3.3 氢键第50-54页
        4.3.4 玻璃转变温度第54-56页
        4.3.5 模拟结果的有效性验证第56-57页
    4.4 本章小结第57-59页
5 纤维素无定形区的水解趋势研究第59-77页
    5.1 引言第59页
    5.2 模型构建第59-63页
        5.2.1 模拟条件的确定第59-60页
        5.2.2 纤维素无定形区的水解前模型第60-62页
        5.2.3 纤维素无定形区的水解后模型第62-63页
        5.2.4 模拟细节第63页
    5.3 天然纤维素的水解第63-74页
        5.3.1 天然纤维素水解的势能变化第63-66页
        5.3.2 氧化对纤维素材料水解的影响第66-71页
        5.3.3 小分子与天然纤维素的相互作用能第71-74页
    5.4 本章小结第74-77页
6 结论与展望第77-79页
致谢第79-81页
参考文献第81-89页
附录第89页
    A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录第89页
    B. 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目情况第89页

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