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金属—有机骨架材料吸附分离和膜分离性能研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-18页
第一章 绪论第18-42页
   ·引言第18-19页
   ·金属-有机骨架(MOF)材料简介第19-26页
     ·IRMOF系列材料第19-21页
     ·ZIF系列材料第21-22页
     ·具有孔笼—孔道结构系列材料第22-24页
     ·MIL系列材料第24-25页
     ·UiO系列材料第25-26页
   ·计算方法介绍第26-32页
     ·量子化学方法第26-28页
     ·分子力学方法第28-30页
     ·分子模拟方法第30-32页
   ·MOF材料在吸附分离方面的应用第32-34页
   ·MOF材料在膜分离方面的应用第34-39页
   ·本文选题的依据和意义第39-40页
   ·本论文的创新之处第40-42页
第二章 金属-有机骨架材料的CH_4/H_2分离性能研究第42-60页
   ·引言第42-43页
   ·模型和计算方法第43-50页
     ·材料模型第43-48页
     ·力场模型第48-49页
     ·计算方法第49-50页
   ·结果和讨论第50-59页
     ·选择性分析第50-52页
     ·常规参数关联分析第52-53页
     ·新参数提出第53-54页
     ·新参数关联分析第54-56页
     ·工作容量第56-59页
   ·本章小结第59-60页
第三章 金属-有机骨架材料的CO_2/N_2分离性能研究第60-78页
   ·引言第60-61页
   ·模型和计算方法第61-68页
     ·材料模型第61-66页
     ·力场模型第66-67页
     ·电荷计算第67-68页
     ·计算方法第68页
   ·结果和讨论第68-77页
     ·电荷计算与验证第68-72页
     ·关联分析第72-74页
     ·等选择性图分析第74-75页
     ·典型MOF材料改性第75-77页
   ·本章小结第77-78页
第四章 UiO-66(Zr)双羧基改性材料柔性力场开发第78-92页
   ·引言第78-79页
   ·模型和计算方法第79-83页
     ·材料模型第79-80页
     ·电荷计算和范德华参数第80-82页
     ·分子动力学模拟第82-83页
   ·力场开发第83-87页
     ·力场势能模型第83-84页
     ·力场参数第84-87页
   ·力场验证第87-90页
     ·晶格验证第87-88页
     ·CO_2扩散描述第88-90页
   ·本章小结第90-92页
第五章 UiO-66(Zr)双羧基改性材料膜分离性能研究第92-116页
   ·引言第92-93页
   ·模型和计算方法第93-99页
     ·材料模型与力场参数第93-95页
     ·GCMC模拟第95页
     ·分子动力学模拟第95-96页
     ·膜渗透性质计算第96-99页
   ·吸附计算第99-105页
   ·扩散计算第105-110页
   ·膜材料分离效果第110-115页
     ·纯膜渗透性质计算第110-112页
     ·混合基质膜MMMs渗透性质计算第112-115页
   ·本章小结第115-116页
第六章 金属Li改性金属-有机骨架材料的CO_2捕集性能研究第116-130页
   ·引言第116页
   ·模型和计算方法第116-119页
     ·材料模型第116-117页
     ·力场模型第117-119页
     ·计算方法第119页
   ·结果和讨论第119-129页
     ·模型和方法验证第119-120页
     ·不同体系选择性分析第120-123页
     ·静电势分布第123-124页
     ·纯组分优先吸附位第124-126页
     ·混合物吸附位第126-129页
   ·本章小结第129-130页
第七章 结论第130-132页
参考文献第132-144页
致谢第144-146页
研究成果及发表的学术论文第146-148页
作者简介第148-150页
导师简介第150-151页
博士研究生学位论文答辩委员会决议书第151-152页

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