摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
符号列表 | 第18-19页 |
第1章 引言 | 第19-31页 |
1.1 芳环结构与离子-π作用 | 第19-22页 |
1.2 水合阳离子-π作用 | 第22-24页 |
1.3 新型碳基纳米材料:石墨烯及其衍生物 | 第24-26页 |
1.4 碳基纳米材料-碱金属/碱土金属元素体系的应用 | 第26-27页 |
1.4.1 基于碳基纳米复合材料的储氢材料 | 第26页 |
1.4.2 基于碳基纳米材料的新型离子电池 | 第26-27页 |
1.4.3 碳基纳米材料用于海水淡化 | 第27页 |
1.5 论文概要 | 第27-31页 |
第2章 相关理论与软件介绍 | 第31-45页 |
2.1 量子化学理论 | 第31-41页 |
2.1.1 分子轨道理论 | 第31-32页 |
2.1.2 从头计算法 | 第32页 |
2.1.3 Hartree-Fock方法 | 第32-35页 |
2.1.4 多体微扰法 | 第35-37页 |
2.1.5 密度泛函理论 | 第37-39页 |
2.1.6 基组 | 第39-41页 |
2.2 分子动力学 | 第41-43页 |
2.2.1 范德华相互作用 | 第42-43页 |
2.2.2 系综 | 第43页 |
2.3 章节小结 | 第43-45页 |
第3章 盐溶液中水合阳离子-π作用对碳基纳米材料的影响Ⅰ | 第45-65页 |
3.1 多芳环上阳离子-π作用的相关研究 | 第46-52页 |
3.2 量化动力学模拟溶液中的Na~+离子在氧化石墨烯片层中的运动 | 第52-56页 |
3.3 对照实验结果 | 第56-61页 |
3.4 K~+离子控制的氧化石墨烯膜过滤K~+现象的相关理论研究 | 第61-64页 |
3.5 本章小结 | 第64-65页 |
第4章 盐溶液中水合阳离子-π作用对碳基纳米材料的影响Ⅱ | 第65-81页 |
4.1 利用DFT密度泛函理论验证离子控制石墨烯片层的可行性 | 第66-70页 |
4.2 利用DFT密度泛函理论进一步研究三种离子在石墨烯层间的稳定性 | 第70-75页 |
4.3 三种水合离子在石墨烯层间形成夹层化合物的相关理论研究 | 第75-79页 |
4.4 章节小结 | 第79-81页 |
第5章 盐溶液中水合阳离子-π作用对离子结晶行为的影响 | 第81-107页 |
5.1 NaCl晶体与结晶 | 第82-84页 |
5.2 使用修正水合Na~+离子-π相互作力场参数的经典动力学模拟研究NaCl溶液中的石墨烯上的结晶现象 | 第84-88页 |
5.3 通过量子化学DFT模拟软件CP2K寻找石墨烯上NaCl晶体的可能结构 | 第88-94页 |
5.4 通过量子化学DFT理论相关软件对石墨烯上吸附的反常计量比晶体的稳定性研究 | 第94-98页 |
5.5 理论模拟结果与实验对比 | 第98-101页 |
5.6 分析石墨烯上反常结晶晶体团簇的性能 | 第101-103页 |
5.7 反常计量比二维结晶的应用与展望 | 第103-104页 |
5.8 本章小结 | 第104-107页 |
第6章 盐溶液中水合阳离子-π作用对其他溶质分子的影响 | 第107-119页 |
6.1 含盐液滴蒸发的经典动力学模拟 | 第108-111页 |
6.2 理论分析盐离子对于咖啡环效应抑制效应 | 第111-116页 |
6.3 章节小结 | 第116-119页 |
第7章 总结和展望 | 第119-121页 |
7.1 研究总结 | 第119页 |
7.2 展望 | 第119-121页 |
参考文献 | 第121-133页 |
攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第133-135页 |
致谢 | 第135页 |