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离子液体性质预测及其在气体分离中的应用

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 绪论第14-48页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 离子液体体系性质预测方法第15-19页
        1.2.1 状态方程法(EOS)第15-16页
        1.2.2 经验关联法(EC)第16页
        1.2.3 基团贡献法(GC)第16-17页
        1.2.4 定量结构性质关系法(QSPR)第17页
        1.2.5 活度系数模型及COSMO-RS法第17-19页
        1.2.6 分子模拟法(MS)第19页
        1.2.7 人工智能算法(AI)第19页
    1.3 离子液体体系性质预测研究现状第19-40页
        1.3.1 熔点预测第20-24页
        1.3.2 粘度预测第24-28页
        1.3.3 热容预测第28-30页
        1.3.4 毒性预测第30-35页
        1.3.5 纯离子液体其他性质预测第35-37页
        1.3.6 离子液体气液相平衡预测第37-40页
    1.4 用于气体分离的离子液体的筛选第40-44页
    1.5 本论文的选题依据及研究内容第44-48页
        1.5.1 选题依据第44-46页
        1.5.2 研究内容第46-48页
2 离子液体纯组分性质预测第48-72页
    2.1 引言第48页
    2.2 计算方法介绍第48-52页
        2.2.1 MLR算法介绍第48-49页
        2.2.2 SVM算法介绍第49页
        2.2.3 ELM算法介绍第49-50页
        2.2.4 离子片与S_(σ-profiles)分子描述符介绍第50-52页
        2.2.5 模型统计参数第52页
    2.3 离子液体粘度预测第52-64页
        2.3.1 粘度数据收集及分子描述符第52-54页
        2.3.2 咪唑类离子液体粘度的预测模型第54-58页
            2.3.2.1 咪唑类离子液体粘度的MLR预测模型第54-55页
            2.3.2.2 咪唑类离子液体粘度的SVM预测模型第55-58页
            2.3.2.3 咪唑类离子液体粘度预测模型的对比第58页
        2.3.3 离子液体粘度的预测模型第58-64页
            2.3.3.1 离子液体粘度的MLR预测模型第58-61页
            2.3.3.2 离子液体粘度的SVM预测模型第61-63页
            2.3.3.3 离子液体粘度预测模型的综合对比第63-64页
    2.4 离子液体热容预测第64-69页
        2.4.1 离子液体热容数据收集及S_(σ-profiles)描述符第64-65页
        2.4.2 离子液体热容的预测模型第65-69页
            2.4.2.1 离子液体热容的MLR预测模型第65-66页
            2.4.2.2 离子液体热容的ELM预测模型第66-68页
            2.4.2.3 离子液体热容预测模型的对比第68-69页
    2.5 本章小结第69-72页
3 H_2S在离子液体中溶解度预测第72-92页
    3.1 引言第72页
    3.2 基于离子片的H_2S溶解度预测模型第72-80页
        3.2.1 H_2S溶解度数据库及数据集第72-73页
        3.2.2 离子片划分第73-76页
        3.2.3 H_2S在离子液体中溶解度定性分析第76-77页
        3.2.4 H_2S溶解度的ELM预测模型第77-80页
    3.3 基于σ-profiles的H_2S溶解度预测模型第80-90页
        3.3.1 离子液体结构优化及S_(σ-profiles)分子描述符第80-83页
        3.3.2 H_2S溶解度的MLR预测模型第83-85页
        3.3.3 H_2S溶解度的ELM预测模型第85-88页
        3.3.4 H_2S溶解度预测模型的综合对比第88-90页
    3.4 本章小结第90-92页
4 离子液体气体分离数据库及筛选方法第92-112页
    4.1 引言第92-93页
    4.2 方法介绍第93-97页
        4.2.1 COSMO-RS基本理论第93-94页
        4.2.2 计算过程说明第94-95页
        4.2.3 考虑多因素的离子液体设计筛选新方法第95-97页
    4.3 离子液体气体分离数据库及定性分析第97-100页
    4.4 CO_2/CH_4分离第100-107页
    4.5 C_2H_2/C_2H_4分离第107-110页
    4.6 本章小结第110-112页
5 离子液体气体分离机理研究第112-138页
    5.1 引言第112页
    5.2 计算方法第112-113页
    5.3 阴阳离子与气体间相互作用研究第113-120页
        5.3.1 阴阳离子单体及气体分子结构优化第113-114页
        5.3.2 阴阳离子与气体间相互作用第114-117页
        5.3.3 电子云的拓扑分析第117-120页
    5.4 离子液体量化计算研究第120-128页
        5.4.1 离子液体结构优化第120-121页
        5.4.2 离子液体电子云的拓扑分析第121-123页
        5.4.3 离子液体约化密度梯度分析第123-126页
        5.4.4 离子液体与气体作用位点分析第126-128页
    5.5 离子液体与气体间相互作用研究第128-136页
        5.5.1 离子液体与气体相互作用结构分析第128-130页
        5.5.2 离子液体与气体相互作用电子云的拓扑分析第130-133页
        5.5.3 离子液体与气体相互作用约化密度梯度分析第133-135页
        5.5.4 能量分解分析第135-136页
    5.6 本章小结第136-138页
6 结论与展望第138-142页
    6.1 主要研究结论第138-139页
    6.2 本论文创新点第139-140页
    6.3 展望和建议第140-142页
符号表第142-144页
参考文献第144-158页
附录第158-170页
个人简历及发表文章目录第170-174页
致谢第174页

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