中文摘要 | 第10-13页 |
ABSTRACT | 第13-16页 |
第一章 绪论 | 第17-49页 |
1.1 表面活性剂应用简介 | 第17-19页 |
1.2 表面活性剂在气/液界面研究概述 | 第19-26页 |
1.2.1 实验方法研究气/液界面研究进展 | 第19-21页 |
1.2.2 分子动力学方法研究气/液界面现状 | 第21-23页 |
1.2.3 典型气/液界面-泡沫体系简介 | 第23-26页 |
1.3 表面活性剂在液腋界面研究概述 | 第26-30页 |
1.3.1 液/液界面稳定性影响因素 | 第26-28页 |
1.3.2 表面活性剂液/液界面分子动力学研究现状 | 第28-29页 |
1.3.3 沥青质分子液/液界面行为简介 | 第29-30页 |
1.4 表面活性剂在体相中的基本性质 | 第30-33页 |
1.4.1 荧光探针技术简介及应用 | 第30-31页 |
1.4.2 荧光探针技术研究现状 | 第31-33页 |
1.5 分子动力学基础和计算方法 | 第33-37页 |
1.5.1 非平衡动力学方法 | 第34-35页 |
1.5.2 计算软件简介 | 第35页 |
1.5.3 分子动力学力场 | 第35-36页 |
1.5.4 分子动力学模拟系综简介 | 第36-37页 |
1.6 本论文的研究内容及意义 | 第37-38页 |
参考文献 | 第38-49页 |
第二章 泡沫破裂机理的分子动力学研究 | 第49-65页 |
2.1 前言 | 第49-51页 |
2.2 模拟部分 | 第51-53页 |
2.2.1 构建泡沫液膜 | 第51-52页 |
2.2.2 模拟细节 | 第52-53页 |
2.3 结果讨论 | 第53-61页 |
2.3.1 泡沫的结构(体系Ⅰ) | 第53-56页 |
2.3.2 从假乳液膜到油桥形成(体系Ⅱ和体系Ⅲ) | 第56-59页 |
2.3.3 从油桥结构到泡沫破裂 | 第59-61页 |
2.4 结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
第三章 甜菜碱增强泡沫稳定性的机理的分子动力学研究 | 第65-81页 |
3.1 前言 | 第65-66页 |
3.2 计算模拟细节 | 第66-69页 |
3.2.1 模拟体系 | 第66-68页 |
3.2.2 模拟方法 | 第68-69页 |
3.3 结果与讨论 | 第69-76页 |
3.3.1 泡沫体系的基本结构 | 第69-73页 |
3.3.2 油桥结构的形成 | 第73-75页 |
3.3.3 甜菜碱增强泡沫稳定性的原因 | 第75-76页 |
3.4 结论 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
第四章 沥青质分子在原油及油水界面的分子动力学模拟 | 第81-100页 |
4.1 前言 | 第81-82页 |
4.2 分子模拟 | 第82-84页 |
4.2.1 分子模型 | 第82-83页 |
4.2.2 初始构型 | 第83-84页 |
4.2.3 模拟细节 | 第84页 |
4.3 结果与讨论 | 第84-94页 |
4.3.1 沥青质分子在原油中的性质 | 第84-87页 |
4.3.2 沥青质分子在油水界面的性质 | 第87-94页 |
4.4 结论 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-100页 |
第五章 荧光探针分子在十六烷基三甲基溴化铵胶束中行为分子动力学研究 | 第100-117页 |
5.1 前言 | 第100-102页 |
5.2 模拟细节 | 第102-104页 |
5.2.1 模拟体系 | 第102-103页 |
5.2.2 模拟细节 | 第103-104页 |
5.3 结果讨论 | 第104-112页 |
5.3.1 CTAB胶束的性质 | 第104-106页 |
5.3.2 芘分子在胶束中的增溶行为 | 第106-109页 |
5.3.3 芘分子浓度对CTAB胶束的影响 | 第109-112页 |
5.4 结论 | 第112-113页 |
参考文献 | 第113-117页 |
第六章 本论文创新点及不足 | 第117-119页 |
攻读博士期间发表论文 | 第119-120页 |
致谢 | 第120-121页 |
附件 | 第121-137页 |