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液体光学常数的实验研究及分子动力学模拟

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
符号表第14-20页
第1章 绪论第20-33页
    1.1 研究背景及意义第20-21页
    1.2 国内外研究现状第21-30页
        1.2.1 实验研究进展第22-25页
        1.2.2 分子动力学数值计算第25-28页
        1.2.3 第一性原理分子动力学数值计算第28-30页
    1.3 本文的研究内容第30-33页
第2章 多元混合盐溶液光学常数的实验研究和混合规则第33-57页
    2.1 引言第33-34页
    2.2 液体/硅片椭偏-透射结合测量方法第34-39页
        2.2.1 液体/硅片椭偏-透射结合测量方法第34-38页
        2.2.2 误差分析第38-39页
    2.3 方法验证第39-41页
    2.4 二元盐溶液光学常数第41-44页
    2.5 多元混合盐溶液光学常数混合规则第44-54页
        2.5.1 折射率混合规则第47-53页
        2.5.2 吸收指数混合规则第53-54页
    2.6 本章小结第54-57页
第3章 液体光学常数温度依赖性的双光程透射法实验研究第57-68页
    3.1 引言第57页
    3.2 双光程透射测量方法第57-58页
    3.3 多值性分析第58-59页
    3.4 方法验证第59-60页
    3.5 菜籽油和玉米油温度相关光学常数第60-63页
    3.6 生物柴油温度相关光学常数第63-67页
    3.7 本章小结第67-68页
第4章 液体光学常数温度依赖性的椭偏-透射结合法实验研究第68-87页
    4.1 引言第68-69页
    4.2 棱镜/液体椭偏-透射结合测量方法第69-71页
    4.3 方法验证第71-74页
    4.4 棕榈油和棕榈油生物柴油温度相关光学常数第74-77页
    4.5 柴油和煤油温度相关光学常数第77-79页
    4.6 乙醇、异丙醇和正丁醇温度相关光学常数第79-85页
        4.6.1 乙醇、异丙醇、正丁醇光学常数第80-83页
        4.6.2 液滴吸收和散射效率因子第83-85页
    4.7 本章小结第85-87页
第5章 红外波段液体介电函数的第一性原理分子动力学模拟第87-109页
    5.1 引言第87页
    5.2 第一性原理分子动力学方法第87-89页
    5.3 水和重水介电函数的CPMD模拟第89-96页
        5.3.1 CPMD框架下介电函数计算第90-92页
        5.3.2 方法验证第92-94页
        5.3.3 介电函数计算第94-96页
    5.4 甲醇介电函数温度和压力依赖性的第二代CPMD模拟第96-106页
        5.4.1 第二代CPMD框架下介电函数计算第97-98页
        5.4.2 方法验证第98-101页
        5.4.3 介电函数温度依赖性第101-105页
        5.4.4 介电函数压力依赖性第105-106页
    5.5 正丁醇介电函数温度依赖性的第二代CPMD模拟第106-108页
    5.6 本章小结第108-109页
第6章 红外波段液体介电函数的全原子-粗粒化分子动力学混合方法模拟第109-125页
    6.1 引言第109页
    6.2 全原子-粗粒化分子动力学混合方法第109-114页
        6.2.1 全原子分子动力学方法第109-110页
        6.2.2 粗粒化分子动力学方法第110-111页
        6.2.3 自适应分辨模拟(AdResS)第111-114页
    6.3 水介电函数的全原子-粗粒化分子动力学混合方法模拟第114-123页
        6.3.1 计算细节第115-116页
        6.3.2 力场验证第116-117页
        6.3.3 H-AdResS框架下介电函数计算第117-123页
        6.3.4 水介电函数的H-AdResS计算第123页
    6.4 乙醇介电函数的全原子-粗粒化分子动力学混合方法模拟第123-124页
    6.5 本章小结第124-125页
结论第125-126页
本论文的创新点第126页
未来工作展望第126-127页
参考文献第127-142页
攻读博士学位期间发表的论文第142-145页
致谢第145-146页
个人简历第146页

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