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高度非对称模型流体及纳米介孔材料内真实流体吸附的分子模拟

第一部分 高度非对称模型流体的分子模拟第1-77页
 前言第13-15页
 第一章 、 高度非对称硬球流体的分子模拟第15-45页
   ·引言第15-21页
     ·硬球流体的特性第15页
     ·硬球流体的研究综述第15-20页
     ·本工作的内容和意义第20-21页
   ·联接胞腔算法(Linked cell method)第21-23页
   ·模拟细节与结果第23页
   ·结果分析及讨论第23-38页
     ·联接胞腔方法和传统MC方法的比较第23-26页
     ·模拟结果与讨论第26-38页
       ·硬球混合流体状态方程的介绍第30-32页
         ·BMCSL方程第30-31页
         ·Henderson-Chan(HC)方程第31页
         ·Santos-Yuste-Hero(SYH)方程第31页
         ·Matyushov-Ladanyi(ML)方程第31-32页
       ·分子大小比R=5.0第32-36页
       ·分子大小比R=3.0第36-38页
   ·本章结论第38页
   ·本未来工作的展望第38-39页
  参考文献第39-45页
 第二章 、 高密非对称方阱流体的配位数和状态方程模型及其分子模拟第45-77页
   ·方阱流体的研究概述第45-50页
     ·方阱流体的特点第45-46页
     ·纯方阱流体的研究第46-48页
     ·混合方阱流体的研究第48-49页
     ·本工作的内容和意义第49-50页
   ·高度非对称方阱流体模型的建立第50-56页
     ·边界条件第50页
     ·紧密填充理论第50-53页
     ·新配位数模型的建立第53-55页
     ·van der Waals理论第55-56页
     ·状态方程的导出第56页
   ·高度非对称方阱流体的模拟第56-58页
   ·结果分析与讨论第58-71页
     ·高度非对称方阱流体的模拟结果第58-64页
     ·高度非对称情形下配位数模型的比较第64-66页
     ·高度非对称情形下状态方程的比较第66-71页
       ·GWL状态方程第66页
       ·LS状态方程第66-67页
       ·PT2状态方程第67-68页
       ·状态方程的比较第68-71页
   ·本章结论第71-72页
  参考文献第72-77页
第二部分 纳米介孔材料内真实流体吸附的分子模拟第77-166页
 前言第77-79页
 第三章 、 流体在MCM-41中的吸附:实验、分子模拟和密度泛函理论第79-106页
   ·引言第79-81页
   ·实验部分第81-83页
   ·模型第83-84页
     ·MCM-41分子筛模型第83页
     ·势能模型第83-84页
   ·巨正则系综模拟方法及细节第84-86页
     ·巨正则系综理论第84-85页
     ·巨正则系综模拟第85-86页
   ·密度泛函理论(DFT)第86-89页
   ·压力与化学势的关系第89-91页
   ·结果分析及讨论第91-101页
     ·实验结果第91页
     ·模拟结果第91-92页
     ·氮气在MCM-41分子筛中的微观结构第92-97页
     ·甲烷在MCM-41分子筛中吸附的预测第97-98页
       ·GCMC模拟预测甲烷在MCM-41中的吸附第97-98页
       ·DFT理论预测甲烷在MCM-41中的吸附第98页
     ·CCl_4在MCM-41分子筛中吸附的预测第98-101页
       ·由GCMC和DFT方法得到的CCl_4的吸附等温线第100页
       ·CCl_4在MCM-41中的微观结构第100-101页
   ·本章结论第101-102页
  参考文献第102-106页
 第四章 、 活性炭微孔分布的确定及流体在活性炭中的吸附第106-124页
   ·引言第106-108页
   ·活性炭模型第108-109页
   ·势能模型第109-110页
     ·流体分子势能模型第109页
     ·狭缝孔墙与流体分子间的作用势能第109-110页
   ·模拟细节第110-111页
   ·结果分析与讨论第111-118页
     ·实验结果第112页
     ·不同孔宽下甲烷的吸附等温线第112-114页
     ·用统计积分方程确定活性炭的孔径分布第114-116页
     ·模拟预测常温下CCl4在该活性炭中的吸附第116-118页
   ·本章结论第118-119页
  参考文献第119-124页
 第五章 、 纳米层柱材料中流体的吸附及相行为的分子模拟第124-162页
   ·引言第124-125页
   ·层柱纳米材料模型第125-126页
   ·势能模型第126-127页
     ·流体与流体、流体与层板墙之间的作用势能第126页
     ·流体与柱子之间的作用势能第126-127页
   ·模拟细节第127页
   ·结果分析与讨论第127-155页
     ·微孔中流体的热力学量第127-128页
     ·低温下甲烷在层柱材料中的吸附及微观结构第128-134页
       ·吸附、脱附和迂回滞线环第128-130页
       ·甲烷在层柱材料中的微观结构第130-134页
     ·有效势能模型第134-135页
     ·由实验数据确定有效势能模型参数第135-137页
     ·超临界甲烷的吸附第137-147页
       ·超临界甲烷在氯化锆层柱中的吸附第137-141页
       ·层柱材料中超临界甲烷最适吸附压力的确定第141-147页
     ·常温下CCl_4的吸附第147-155页
       ·孔径为1.7nm的狭缝和层柱孔中CCl_4的吸附及微观结构第147-150页
       ·孔径为2.38nm的狭缝和层柱孔中CCl_4的吸附及微观结构第150-155页
   ·本章结论第155-156页
  参考文献第156-162页
 第六章 、 结论第162-166页
攻读博士学位期间发表论文情况第166-168页
致谢第168-169页
个人简历第169页

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