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二氧化碳物理分离机理统计力学理论研究

学位论文数据集第5-6页
摘要第6-9页
ABSTRACT第9-13页
符号说明第18-23页
第一章 绪论第23-37页
    1.1 前言第23-24页
    1.2 CO_2物理分离法第24-26页
        1.2.1 固体吸附法第24页
        1.2.2 溶剂吸收/吸附法第24页
        1.2.3 膜分离法第24-25页
        1.2.4 离子液体吸收/吸附法第25页
        1.2.5 水合物法第25-26页
    1.3 与CO_2分离机理研究相关的理论方法第26-34页
        1.3.1 三维参考作用点模型理论第27-28页
        1.3.2 经典结晶成核理论第28-29页
        1.3.3 相场晶体理论第29-30页
        1.3.4 密度泛函理论第30-32页
        1.3.5 积分方程理论第32-33页
        1.3.6 动力学密度泛函第33-34页
    1.4 主要研究内容第34-37页
第二章 CO_2在离子液体中的结构-溶解度关联第37-65页
    2.1 前言第37-39页
    2.2 RISM理论第39-51页
        2.2.1 1D-RISM方程第39-45页
        2.2.2 3D-RISM理论第45-51页
    2.3 结果和讨论第51-63页
        2.3.1 [hmim][bFAP]周围CO_2的分布第51-53页
        2.3.2 阳离子对吸附CO_2的影响第53-56页
        2.3.3 阴离子对吸附CO_2的影响第56-60页
        2.3.4 CO_2吸附量的预测结果第60-63页
    2.4 本章小结第63-65页
第三章 晶-液界面三维密度泛函理论第65-91页
    3.1 前言第65-67页
    3.2 3D-DFT第67-75页
        3.2.1 汽-液、晶-液相平衡第67-69页
        3.2.2 晶体Helmholtz自由能的密度泛函表达第69-73页
        3.2.3 晶胞及晶-液界面密度分布第73-75页
        3.2.4 界面张力及成核能垒第75页
    3.3 结果和讨论第75-88页
        3.3.1 汽-液、晶-液相平衡第75-78页
        3.3.2 界面性质第78-86页
        3.3.3 结晶成核第86-88页
    3.4 本章小结第88-91页
第四章 冰的结晶成核三维密度泛函理论第91-109页
    4.1 前言第91-92页
    4.2 理论框架第92-96页
        4.2.1 汽-液、晶-液相平衡第93-94页
        4.2.2 3D-DFT第94-96页
        4.2.3 DDFT第96页
    4.3 结果和讨论第96-106页
        4.3.1 汽-液、晶-液相平衡第96-100页
        4.3.2 局部和界面密度剖面第100-103页
        4.3.3 冰的成核第103-106页
    4.4 本章小结第106-109页
第五章 CO_2水合物形成机理及构效关系第109-129页
    5.1 前言第109-110页
    5.2 CO_2水合物的形成第110-119页
        5.2.1 压力-温度相图第110-117页
        5.2.2 界面分布及界面张力第117-119页
    5.3 CO_2置换CH_4水合物第119-127页
        5.3.1 压力-温度相图第119-123页
        5.3.2 界面分布及界面张力第123-124页
        5.3.3 成核能垒及成核半径第124-127页
    5.4 本章小结第127-129页
第六章 结论第129-131页
参考文献第131-143页
研究成果及发表的学术论文第143-145页
作者及导师简介第145-147页
致谢第147-149页
附件第149-150页

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