摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-16页 |
第一章 绪论 | 第16-34页 |
·引言 | 第16-17页 |
·金属—有机骨架材料(MOFs)简介 | 第17-22页 |
·含羧基配体的MOFs | 第18-21页 |
·含氮杂环配体的MOFs | 第21-22页 |
·含其他类型配体的MOFs | 第22页 |
·量子化学计算方法与分子模拟简介 | 第22-28页 |
·密度泛函理论(DFT) | 第24-25页 |
·分子力学模拟(MM) | 第25-26页 |
·分子动力学(MD) | 第26-27页 |
·蒙特卡洛模拟(MC) | 第27-28页 |
·量子化学计算与分子模拟在MOFs中的应用简介 | 第28-31页 |
·量子化学计算在MOFs中的应用 | 第29-30页 |
·分子模拟在MOFs中的应用 | 第30-31页 |
·选题依据和意义 | 第31-32页 |
·本论文创新之处 | 第32-34页 |
第二章 金属—有机骨架材料中甲烷吸附机理的密度泛函理论研究 | 第34-50页 |
·前言 | 第34-36页 |
·计算模型和方法 | 第36-40页 |
·MOFs模型 | 第36-37页 |
·DFT计算方法 | 第37-40页 |
·计算结果和讨论 | 第40-48页 |
·OZn_4角落位置(Ⅰ) | 第40-43页 |
·苯环位置(Ⅱ) | 第43-45页 |
·甲烷分子在大胞腔羧基碳位置(Ⅲ) | 第45-46页 |
·结构对吸附能的影响 | 第46-48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
第三章 金属—有机骨架材料中甲烷吸附的蒙特卡罗模拟 | 第50-72页 |
·前言 | 第50-52页 |
·计算模型和模拟方法 | 第52-61页 |
·MOFs模型及性质 | 第52-56页 |
·GCMC方法原理 | 第56-57页 |
·模拟细节 | 第57-61页 |
·计算结果和讨论 | 第61-70页 |
·压力与化学位的关系 | 第61-62页 |
·力场参数的调整与吸附等温线的验证 | 第62-64页 |
·甲烷在MOFs中的预测吸附等温线 | 第64-66页 |
·中等压力下影响吸附量的因素分析 | 第66-67页 |
·低压下影响吸附量的因素分析 | 第67-69页 |
·高压下影响吸附量的因素分析 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
第四章 Cu-BTC中混合气体吸附分离的分子模拟研究 | 第72-88页 |
·前言 | 第72页 |
·多孔材料的吸附分离与MoFs | 第72-75页 |
·吸附分离多孔材料 | 第73-74页 |
·MOF材料中吸附分离的分子模拟研究 | 第74-75页 |
·计算模型和方法 | 第75-79页 |
·MOFs模型 | 第75-76页 |
·势能模型和力场参数 | 第76-78页 |
·模拟细节 | 第78-79页 |
·计算结果和讨论 | 第79-86页 |
·力场参数的验证 | 第79-80页 |
·纯组分的吸附 | 第80-82页 |
·二元混合物的吸附 | 第82-86页 |
·本章小结 | 第86-88页 |
第五章 MOFs中连锁结构对吸附分离影响的分子模拟研究 | 第88-104页 |
·前言 | 第88-90页 |
·计算模型和方法 | 第90-94页 |
·MOFs模型 | 第90-91页 |
·势能模型 | 第91-93页 |
·计算方法和模拟细节 | 第93-94页 |
·结果和讨论 | 第94-102页 |
·力场参数的验证 | 第94-95页 |
·纯组分的吸附 | 第95-99页 |
·二元混合物的吸附分离 | 第99-102页 |
·本章小结 | 第102-104页 |
第六章 柔性金属—有机骨架材料中甲醇吸附、扩散的分子模拟研究 | 第104-118页 |
·前言 | 第104-106页 |
·计算模型和方法 | 第106-111页 |
·计算模型 | 第106-109页 |
·分子力学计算方法 | 第109-110页 |
·分子动力学计算方法 | 第110-111页 |
·计算结果和讨论 | 第111-117页 |
·MOF-E骨架上原子的电荷 | 第111-112页 |
·力场参数的验证 | 第112页 |
·吸附构型和吸附能 | 第112-115页 |
·扩散势垒 | 第115-117页 |
·本章小结 | 第117-118页 |
第七章 结论 | 第118-120页 |
参考文献 | 第120-132页 |
致谢 | 第132-134页 |
研究成果及发衰的学术论文 | 第134-136页 |
作者简介 | 第136-137页 |
博士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第137-138页 |