摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
目录 | 第10-13页 |
第一章 研究背景与文献综述 | 第13-41页 |
·碳纳米管 | 第13-18页 |
·碳纳米管的结构 | 第15-16页 |
·碳纳米管的基本性质 | 第16-18页 |
·碳纳米管中流体的扩散性质 | 第18-22页 |
·气体分子的扩散 | 第19-21页 |
·水分子的扩散 | 第21-22页 |
·碳纳米管在生物分子输运中的应用 | 第22-27页 |
·药物分子的控释 | 第23-25页 |
·在生物传感器中的应用 | 第25-27页 |
·选题意义和本论文工作 | 第27-31页 |
·选题意义 | 第27-29页 |
·本论文工作 | 第29-31页 |
参考文献 | 第31-41页 |
第二章 分子动力学模拟方法 | 第41-67页 |
·分子动力学模拟简介 | 第41-43页 |
·分子动力学模拟算法 | 第43-54页 |
·基本原理 | 第44页 |
·运动方程求解 | 第44-47页 |
·周期性边界条件 | 第47-49页 |
·统计系综 | 第49-50页 |
·温度和压力控制 | 第50-52页 |
·能量最小化 | 第52-53页 |
·分子动力学模拟基本流程 | 第53-54页 |
·势函数 | 第54-59页 |
·成键相互作用能 | 第54-56页 |
·非键相互作用能 | 第56-58页 |
·分子力场 | 第58-59页 |
·操控式分子动力学(SMD)模拟 | 第59-63页 |
·SMD模拟简介 | 第59-60页 |
·SMD模拟原理 | 第60-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
第三章 气体混合物在碳纳米管中的扩散机制 | 第67-90页 |
·引言 | 第67-69页 |
·模型与模拟方法 | 第69-73页 |
·模型构建 | 第69-71页 |
·模拟细节 | 第71-73页 |
·碳纳米管管径与气体混合物组成对扩散机制的影响 | 第73-80页 |
·碳纳米管管径对扩散机制的影响 | 第75-77页 |
·气体混合物组成对扩散机制的影响 | 第77-80页 |
·气体混合物在碳纳米管中的自扩散系数 | 第80-83页 |
·互扩散系数 | 第83-84页 |
·本章小结 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
第四章 氢键作用对碳纳米管中水分子扩散的影响 | 第90-110页 |
·引言 | 第90-92页 |
·模型与模拟方法 | 第92-93页 |
·体系构建 | 第92页 |
·模拟细节 | 第92-93页 |
·管径对碳纳米管中水分子氢键结构的影响 | 第93-99页 |
·温度对碳纳米管中水分子氢键寿命的影响 | 第99-102页 |
·水密度对碳纳米管中水分子氢键网络的影响 | 第102-106页 |
·本章小结 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-110页 |
第五章 碳纳米管封装多肽日达仙的分子动力学行为 | 第110-133页 |
·引言 | 第110-112页 |
·模型与模拟方法 | 第112-115页 |
·体系构建 | 第112页 |
·模拟细节 | 第112-115页 |
·碳纳米管对体系中范德华作用和溶液中氢键网络的影响 | 第115-122页 |
·碳纳米管对多肽输运过程驱动力的影响 | 第117-120页 |
·碳纳米管对多肽输运过程阻碍作用的影响 | 第120-122页 |
·碳纳米管参数对于多肽输运的影响 | 第122-128页 |
·管径对多肽/蛋白质封装过程的影响 | 第123-125页 |
·管长对多肽/蛋白质封装过程的影响 | 第125-128页 |
·本章小结 | 第128-129页 |
参考文献 | 第129-133页 |
第六章 电场作用下碳纳米管释放日达仙的分子动力学研究 | 第133-154页 |
·引言 | 第133-135页 |
·模型及模拟方法 | 第135-137页 |
·体系构建 | 第135页 |
·模拟细节 | 第135-137页 |
·电场作用下管径对碳纳米管释放日达仙的影响 | 第137-141页 |
·电场作用下管长对碳纳米管释放日达仙的影响 | 第141-144页 |
·电场作用下日达仙带电量对其从碳纳米管中释放的影响 | 第144-148页 |
·本章小结 | 第148-149页 |
参考文献 | 第149-154页 |
第七章 总结与展望 | 第154-157页 |
·工作小结 | 第154-155页 |
·展望 | 第155-157页 |
致谢 | 第157-158页 |
博士期间发表的论文 | 第158页 |