| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-21页 |
| ·烧结法生产氧化铝 | 第11-13页 |
| ·二次反应 | 第12-13页 |
| ·抑制二次反应的措施 | 第13页 |
| ·分子模拟技术 | 第13-18页 |
| ·分子动力学及其应用 | 第15-16页 |
| ·Materials Studio软件简介 | 第16-18页 |
| ·本论文研究目的和意义 | 第18-19页 |
| ·本论文研究内容 | 第19-21页 |
| 第二章 聚合物吸附的相关理论和模拟方法 | 第21-37页 |
| ·聚合物在硅酸二钙表面上的吸附 | 第21-23页 |
| ·硅酸二钙的性质及其结构特点 | 第21页 |
| ·聚合物PEG和PAA的性质和结构特点 | 第21-22页 |
| ·PEG和PAA吸附原理 | 第22-23页 |
| ·部分分子模拟软件简介 | 第23页 |
| ·聚合物吸附分子动力学模拟基本技术 | 第23-35页 |
| ·仿真模型 | 第24-27页 |
| ·力场的选择 | 第27-29页 |
| ·模型边界条件的设定 | 第29-30页 |
| ·初始条件的设定 | 第30-31页 |
| ·系统的控制方法 | 第31-32页 |
| ·运动方程求解 | 第32-33页 |
| ·分子间力计算 | 第33页 |
| ·体系平衡的判定 | 第33页 |
| ·特征量的提取 | 第33-34页 |
| ·聚合物PEG、PAA吸附模拟模型的设计 | 第34-35页 |
| ·本章小结 | 第35-37页 |
| 第三章 PEG/PAA在真空环境下吸附研究 | 第37-47页 |
| ·吸附过程模拟的模型建立与模拟 | 第37-39页 |
| ·吸附过程的分子动力学模拟模型 | 第37-38页 |
| ·聚合物在真空环境下的吸附模拟方法 | 第38-39页 |
| ·PEG/PAA在β-C2S表面的吸附分析 | 第39-45页 |
| ·模拟结果的平衡分析 | 第40-41页 |
| ·PEG/PAA与β-C_2S不同表面模型模拟吸附能分析 | 第41-42页 |
| ·不同温度下PEG/PAA与(110)表面模型模拟相互作用分析 | 第42-43页 |
| ·不同链长PEG/PAA聚合物与(110)表面模型模拟相互作用分析 | 第43-45页 |
| ·本章小结 | 第45-47页 |
| 第四章 PEG/PAA在纯水环境下吸附研究 | 第47-57页 |
| ·聚合物PEG/PAA在纯水环境下的吸附模拟 | 第47-51页 |
| ·聚合物PEG/PAA在纯水环境中的模型构造 | 第47-49页 |
| ·纯水溶剂下溶液的微观分析 | 第49-51页 |
| ·纯水环境下聚合物与β-C_2S吸附分析 | 第51-55页 |
| ·PEG/PAA与β-C_2S不同表面作用的吸附能分析 | 第51-53页 |
| ·不同温度下PAA/(011)和PEG/(010)模型模拟相互作用分析 | 第53-54页 |
| ·不同链长时PAA/(011)与PEG/(010)模型模拟相互作用分析 | 第54-55页 |
| ·本章小结 | 第55-57页 |
| 第五章 模拟铝酸钠溶液环境下聚合物吸附研究 | 第57-67页 |
| ·聚合物PEG/PAA在铝酸钠环境下吸附模型构建 | 第57-60页 |
| ·铝酸钠溶液环境中的模型构造 | 第57-59页 |
| ·铝酸钠溶液的微观结构分析 | 第59-60页 |
| ·铝酸钠溶液环境下聚合物与β-C_2S吸附分析 | 第60-66页 |
| ·PEG与β-C_2S不同表面模型模拟相互作用吸附能分析 | 第60-63页 |
| ·不同温度下PAA/(011)和PEG/(010)模型模拟相互作用分析 | 第63-64页 |
| ·不同链长PAA/(011)和PEG/(010)模型模拟相互作用分析 | 第64-66页 |
| ·本章小结 | 第66-67页 |
| 第六章 结论 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 致谢 | 第73页 |