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活化复杂环境中自驱动纳米马达的集体动力学性质的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第9-18页
    1.1 引言第9-11页
    1.2 复杂非平衡的环境第11-13页
    1.3 化学驱动纳米马达的运动原理第13-14页
    1.4 纳米马达的潜在应用第14-16页
        1.4.1 药物运输第14-15页
        1.4.2 生物医学/生物检测第15-16页
        1.4.3 环境修复第16页
    1.5 本文的主要研究内容第16-18页
2 研究方法与模型的建立第18-30页
    2.1 数值模拟方法第18页
    2.2 多粒子碰撞动力学(MPC)模型第18-25页
        2.2.1 MPC模型基本算法第19-22页
        2.2.2 多粒子碰撞模型(MPC)的性质第22-25页
        2.2.3 MPC模拟的边界条件第25页
    2.3 粒子间的相互作用第25-28页
        2.3.1 雷纳德—琼斯势(LJ)第25-26页
        2.3.2 Velet近邻列表算法第26-27页
        2.3.3 格子索引算法第27页
        2.3.4 Verlet算法第27-28页
    2.4 反应多粒子碰撞动力学(RMPC)第28-30页
3 自驱动纳米马达在化学振荡介质中的集体动力学第30-47页
    3.1 模型建立第30-33页
        3.1.1 数值模拟方法第31-32页
        3.1.2 模拟参数选择第32-33页
    3.2 振荡环境的建立第33-36页
    3.3 模拟与结果讨论第36-45页
    3.4 总结第45-47页
4 在可激发介质中具有时滞传播的卷波的动力学第47-55页
    4.1 模拟模型第47-48页
    4.2 结果与讨论第48-54页
    4.3 总结第54-55页
5 总结与展望第55-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-62页
附录第62页

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