摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第9-10页 |
1.2 超临界水的国内外研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 超临界水的性质 | 第10-14页 |
1.2.2 超临界水在应用中出现的问题 | 第14-15页 |
1.3 超临界水的模拟研究进展 | 第15-17页 |
1.3.1 MD模拟方法 | 第16页 |
1.3.2 MC模拟方法 | 第16-17页 |
1.3.3 WIDOM模拟方法 | 第17页 |
1.4 课题研究的主要内容 | 第17-19页 |
第2章 实验设备与基本理论 | 第19-26页 |
2.1 实验设备与软件 | 第19页 |
2.2 基本的模拟理论 | 第19-26页 |
2.2.1 MD模拟 | 第19-22页 |
2.2.2 MC模拟 | 第22-26页 |
第3章 高密度下H_2O与一元酸碱的NVT系宗模拟 | 第26-38页 |
3.1 模拟体系的验证 | 第26-27页 |
3.2 高密度下H_2O的热力学性质与解离及结构随温度的变化关系 | 第27-31页 |
3.2.1 热力学性质与温度的变化关系 | 第27-28页 |
3.2.2 解离程度与温度的变化关系 | 第28-29页 |
3.2.3 分子结构与温度的变化关系 | 第29-31页 |
3.3 高密度下HCl的热力学性质与解离及结构随温度的变化关系 | 第31-34页 |
3.3.1 热力学性质与温度的变化关系 | 第31-32页 |
3.3.2 解离程度与温度的变化关系 | 第32页 |
3.3.3 分子结构与温度的变化关系 | 第32-34页 |
3.4 高密度下NaOH的热力学性质与解离与结构随温度变化关系 | 第34-36页 |
3.4.1 热力学性质与温度的变化关系 | 第34页 |
3.4.2 解离程度与温度的变化关系 | 第34-35页 |
3.4.3 分子结构与温度的变化关系 | 第35-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-38页 |
第4章 100MPa下多元酸的NPT系宗模拟 | 第38-53页 |
4.1 MSD模拟程序以及MD模拟程序的验证 | 第38-40页 |
4.1.1 MSD模拟程序的验证 | 第38-39页 |
4.1.2 MD模拟程序的验证 | 第39-40页 |
4.2 100MPa下H_2SO_4的热力学性质与扩散解离及分子结构的研究 | 第40-45页 |
4.2.1 热力学性质与温度的变化关系 | 第40-41页 |
4.2.2 扩散速率与温度的变化关系 | 第41-42页 |
4.2.3 解离程度与温度的变化关系 | 第42-44页 |
4.2.4 分子结构与温度的变化关系 | 第44-45页 |
4.3 100MPa下H_3PO_4的热力学性质与扩散解离及分子结构的研究 | 第45-51页 |
4.3.1 热力学性质与温度的变化关系 | 第45-47页 |
4.3.2 扩散速率与温度的变化关系 | 第47-48页 |
4.3.3 解离程度与温度的变化关系 | 第48-49页 |
4.3.4 分子结构与温度的变化关系 | 第49-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-53页 |
第5章 WIDOM模拟 | 第53-62页 |
5.1 WIDOM程序的编辑与验证 | 第53-55页 |
5.1.1 Ewald求和程序以及VDW程序的编辑与验证 | 第53-54页 |
5.1.2 插入粒子的Ewald求和势能程序的编辑与验证 | 第54-55页 |
5.1.3 WIDOM程序模拟条件的筛选 | 第55页 |
5.2 Ar的溶解性模拟 | 第55-57页 |
5.2.1 高密度下Ar的溶解性模拟 | 第55-56页 |
5.2.2 低密度下Ar的溶解性模拟 | 第56-57页 |
5.2.3 高密度与低密度下Ar的溶解性模拟对比 | 第57页 |
5.3 CH_4的溶解性模拟 | 第57-59页 |
5.3.1 高密度下CH_4的溶解性模拟 | 第57-58页 |
5.3.2 低密度下CH_4的溶解性模拟 | 第58页 |
5.3.3 高密度与低密度下CH_4的溶解性模拟对比 | 第58-59页 |
5.4 NaCl的溶解性模拟 | 第59-61页 |
5.4.1 高密度下NaCl的溶解性模拟 | 第59-60页 |
5.4.2 低密度下NaCl的溶解性模拟 | 第60页 |
5.4.3 高密度与低密度下NaCl的溶解性模拟对比 | 第60-61页 |
5.5 本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第69-71页 |
致谢 | 第71页 |