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氧化石墨烯CO2/N2分离机制的分子模拟研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-25页
    1.1 研究背景第10-12页
    1.2 CO_2/N_2 的选择性分离技术第12-16页
        1.2.1 传统捕获分离方法第12-13页
        1.2.2 膜分离技术第13-16页
    1.3 氧化石墨烯简介第16-19页
        1.3.1 合成方法第17页
        1.3.2 氧化石墨烯结构第17-19页
        1.3.3 氧化石墨烯分离膜的结构特点第19页
    1.4 氧化石墨烯薄膜气体分离的研究现状第19-23页
        1.4.1 实验研究现状第19-22页
        1.4.2 分子模拟领域研究现状第22-23页
    1.5 本文的研究思路及内容第23-25页
第二章 分子动力学模拟方法概述第25-30页
    2.1 计算机模拟介绍第25页
    2.2 分子力学第25页
    2.3 分子动力学简介第25-30页
        2.3.1 周期性边界条件、最近镜像及截断半径第26-27页
        2.3.2 系综第27-28页
        2.3.3 OPLS-AA力场(Optimized Potentials for Liquid Simulations-all atom)第28-30页
第三章 GO层间通道分离CO_2/N_2 的机制研究第30-40页
    3.1 引言第30页
    3.2 模型方法第30-32页
        3.2.1 模型构建第30-31页
        3.2.2 模拟细节第31-32页
    3.3 结果与讨论第32-38页
        3.3.1 选择性分离机理研究第32-35页
        3.3.2 氧化度以及层间距对CO_2/N_2 选择性分离的影响第35-37页
        3.3.3 层间通道长度对分离的影响研究第37-38页
        3.3.4 温度对气体选择性分离的研究第38页
    3.4 本章小结第38-40页
第四章 GO跨膜分离CO_2/N_2 的构效关系研究第40-50页
    4.1 引言第40页
    4.2 模型方法第40-41页
        4.2.1 模型构建第40-41页
        4.2.2 模拟细节第41页
    4.3 结果与讨论第41-49页
        4.3.1 GO狭缝宽度对CO_2/N_2 分离的规律研究第41-43页
        4.3.2 GO狭缝宽度、相对距离和层间距对CO_2/N_2 分离的影响第43-45页
        4.3.3 双层GO膜的渗透、选择性第45-47页
        4.3.4 层间二氧化碳的微观吸附结构第47-49页
    4.4 本章小结第49-50页
结论第50-52页
参考文献第52-62页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第62-63页
致谢第63页

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