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受限空间中单链高分子动力学行为的计算机模拟

摘要第1-8页
Abstract第8-11页
目录第11-14页
第1章 绪论第14-44页
   ·计算机模拟第14-31页
     ·Monte Carlo方法的产生及发展第14-16页
     ·Monte Carlo方法在高分子科学领域的应用第16-17页
     ·Monte Carlo方法的基本思想及统计理论基础第17页
     ·高分子链的模型第17-23页
     ·高分子链的抽样方法第23-24页
     ·键涨落模型(bond fluctuation model)第24-31页
   ·外界势场下的理想链第31-33页
   ·单链高分子在受限环境下的动力学行为第33-35页
     ·高分子链穿越纳米管道的动力学行为第34-35页
     ·高分子链在受限环境中的伸展第35页
     ·受限环境中的高分子链的自发回弹第35页
   ·论文的主要内容第35-38页
 参考文献第38-44页
第2章 理想高分子链穿越纳米管道的解析计算第44-62页
   ·引言第44-45页
   ·理论与算法第45-53页
     ·模型的建立第45页
     ·自由能的计算第45-49页
     ·平均穿越时间的计算第49-53页
   ·结果与讨论第53-59页
   ·结论第59-60页
 参考文献第60-62页
第3章 受限SAW链穿越纳米管道的计算机模拟第62-84页
   ·引言第62页
   ·模型和算法第62-63页
   ·结果与讨论第63-76页
     ·穿越过程的自由能势垒第63-70页
     ·穿越时间与链长N的关系第70-75页
     ·穿越时间随管道长度M的变化第75-76页
   ·结论第76-81页
 参考文献第81-84页
第4章 链-管道相互作用对受限SAW链穿越纳米管道的影响第84-98页
   ·引言第84页
   ·模型和算法第84-85页
   ·结果与讨论第85-92页
     ·链单元-管道相互作用能ε对τ_(trap)的影响第86-88页
     ·链单元-管道相互作用能ε对τ_(esc)的影响第88-91页
     ·高分子链穿越的细致动力学过程的模拟第91-92页
   ·结论第92-95页
 参考文献第95-98页
第5章 温度差异对链穿越纳米管道动力学行为的影响第98-108页
   ·引言第98页
   ·模型和算法第98-100页
   ·论计算第100-101页
   ·模拟结果与讨论第101-104页
     ·空间化学势μ对穿越时间τ的影响第101-102页
     ·穿越时间τ对链长N的依赖关系第102页
     ·温度的影响第102-104页
   ·结论第104-106页
 参考文献第106-108页
第6章 电场驱动下DNA链穿越熵受限管道的研究第108-122页
   ·引言第108-109页
   ·模型和算法第109页
   ·理论准备第109-111页
   ·结果与讨论第111-117页
     ·三维空间模拟第111-115页
     ·维空间模拟第115-117页
   ·结论第117-120页
 参考文献第120-122页
第7章 单链DNA在受限环境中伸展的计算机模拟第122-132页
   ·引言第122-123页
   ·模型和算法第123-125页
   ·结果与讨论第125-130页
     ·无束缚时DNA链在外电场作用下的迁移第125页
     ·受限空间中一端固定的DNA链在外电场作用下的伸展第125-129页
     ·电场撤除后DNA链的弛豫第129-130页
   ·结论第130-131页
 参考文献第131-132页
第8章 受限高分子链自发回弹的计算机模拟第132-140页
   ·引言第132页
   ·模型和算法第132-133页
   ·结果与讨论第133-138页
     ·障碍物尺寸D_(pillar)对DNA链回弹的影响第134-137页
     ·障碍物间距S_(pillar)对回弹的影响第137-138页
   ·结论第138-139页
 参考文献第139-140页
致谢第140-142页
发表的学术论文第142-144页

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