摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-14页 |
第一章 文献综述 | 第14-36页 |
·全球变暖与温室气体减排 | 第14-15页 |
·CO_2分离捕获技术 | 第15-21页 |
·化学吸收分离 | 第16-17页 |
·深冷分离 | 第17页 |
·吸附分离 | 第17页 |
·膜分离 | 第17-21页 |
·膜分离材料简介 | 第21-24页 |
·聚合物膜 | 第22-23页 |
·混合基质膜和促进传递膜 | 第23页 |
·无机膜 | 第23-24页 |
·二维多孔材料在气体分离方面的应用 | 第24-27页 |
·多孔石墨烯气体分离性能研究 | 第24-26页 |
·类石墨烯二维多孔材料气体分离性能研究 | 第26-27页 |
·选题背景依据与研究内容 | 第27-28页 |
参考文献 | 第28-36页 |
第二章 计算方法介绍 | 第36-46页 |
·量子化学方法 | 第36-40页 |
·从头计算方法 | 第37-38页 |
·半经验分子轨道方法 | 第38页 |
·密度泛函理论方法 | 第38-40页 |
·分子力学方法 | 第40-43页 |
·分子模拟方法 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-46页 |
第三章 H功能化多孔石墨烯用于CO_2/N_2分离的机理研究 | 第46-62页 |
·引言 | 第46页 |
·气体分离模型的构建与模拟方法 | 第46-48页 |
·多孔石墨烯模型的结构优化 | 第48-49页 |
·分子动力学模拟分析 | 第49-54页 |
·气体分子穿过石墨烯的能垒分析 | 第54-57页 |
·Mulliken电荷分析 | 第57-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-62页 |
第四章 F功能化多孔石墨烯用于CO_2/N_2分离的机理研究 | 第62-76页 |
·引言 | 第62页 |
·模型与方法 | 第62-63页 |
·F功能化多孔石墨烯的孔尺寸 | 第63-64页 |
·分子动力学模拟结果 | 第64-65页 |
·势能曲线分析 | 第65-67页 |
·电子密度等势面和Mulliken电荷分析 | 第67-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
第五章 类石墨烯二维Poly(triazine imide)用于CO_2/N_2分离研究 | 第76-90页 |
·引言 | 第76页 |
·模型与方法 | 第76-78页 |
·PTI膜的孔尺寸和结构稳定性 | 第78-79页 |
·气体穿过膜时的扩散能垒 | 第79-82页 |
·基于气体扩散能垒的气体分离性能分析 | 第82-83页 |
·分子动力学模拟 | 第83-87页 |
·本章小结 | 第87页 |
参考文献 | 第87-90页 |
第六章 类石墨烯二维共价三氮杂苯有机骨架用于气体分离研究 | 第90-108页 |
·引言 | 第90页 |
·计算细节 | 第90-91页 |
·结构稳定性分析 | 第91-92页 |
·气体穿过CTF-0 膜的扩散能垒 | 第92-96页 |
·电子密度等势面分析 | 第96页 |
·CTF-0 膜的气体分离选择性分析 | 第96-100页 |
·CTF-0 膜的气体分离通量分析 | 第100-102页 |
·本章小结 | 第102页 |
参考文献 | 第102-108页 |
第七章 金属有机骨架材料不饱和金属位上的O_2吸附性能研究 | 第108-122页 |
·引言 | 第108-109页 |
·模型与方法 | 第109-110页 |
·簇模型结构 | 第109页 |
·计算细节 | 第109-110页 |
·计算方法准确性验证 | 第110-111页 |
·相互作用能和构型 | 第111-116页 |
·O_2在Cr_3(BTC)_2 上的吸附 | 第113-114页 |
·O_2在其他M_3(BTC)_2 上的吸附 | 第114-116页 |
·吸附热力学 | 第116页 |
·潜在O_2/N_2分离性能 | 第116-117页 |
·本章小结 | 第117页 |
参考文献 | 第117-122页 |
第八章 结论与展望 | 第122-124页 |
·主要研究结论 | 第122-123页 |
·展望与建议 | 第123-124页 |
致谢 | 第124-126页 |
攻读学位期间的学术成果 | 第126-128页 |
博士学位论文独创性声明 | 第128页 |