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分子模拟在界面相互作用计算中的应用

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第一章 绪论第10-27页
   ·分子模拟方法概述第10-23页
     ·分子模拟的发展现状第10-16页
       ·量子力学方法第11-12页
       ·分子力学第12-13页
       ·分子动力学方法第13-16页
     ·分子模拟软件Materials Studio(MS)介绍第16-23页
       ·基本环境第17页
       ·分子力学与分子动力学模块第17-19页
       ·晶体、结晶与X射线衍射模块第19-20页
       ·量子力学模块第20-21页
       ·高分子与介观模拟模块第21-22页
       ·定量结构-性质关系模块第22-23页
   ·分子模拟在界面问题中的应用概述第23-26页
   ·本课题研究内容、意义和创新点第26-27页
第二章 本课题采用的模型、具体方法和相关参数第27-49页
   ·模拟过程采用的模型第27-30页
     ·双层结构模型第27-29页
       ·双层结构的构建过程第28-29页
       ·双层结构的平衡第29页
       ·双层结构的数据采集第29页
     ·随机无序分子团簇模型第29-30页
   ·模拟过程中参数的选择及设定第30-49页
     ·力场选择第30-37页
   PCFF和COMPASS第32-34页
   CVFF和CVFF_arg第34-36页
   Dreiding第36-37页
   Universal第37页
     ·加和/截断方式第37-40页
       ·基于原子的截断方式(Atom based cutoffs)第38页
       ·基于原子组的截断方式(Group based cutoffs)第38页
       ·Cell multipole加和方法第38-39页
       ·Ewald加和方法第39-40页
     ·电荷赋值方法第40-42页
       ·力场自带电荷第40-41页
       ·QEq方法第41页
       ·量子化学计算第41-42页
     ·系综选择第42-44页
   NVE系综第43页
   NVT系综第43页
   NPT系综第43-44页
   NPH系综第44页
     ·温度控制方法第44-48页
   Direct velocity scaling方法第46页
   Berendsen方法第46页
   Nosé-Hoover dynamics方法第46-47页
   Andersen方法第47-48页
     ·结构单元尺寸和模拟时间第48-49页
第三章 缩酮类增容剂与溶剂及基体树脂相互作用模拟第49-60页
   ·前言第49页
   ·理论基础第49-50页
   ·具体模拟过程第50-53页
     ·树脂-溶剂体系摩尔自由能的计算第50-52页
     ·CFR及其改性树脂与D1007E混合能量E_(mix)计算第52页
     ·与聚苯乙烯基材相互作用的计算第52-53页
   ·结果与讨论第53-59页
     ·CFR及其改性树脂的溶解性第53-55页
     ·三种CFR与D1007E的相容性第55-58页
     ·与聚苯乙烯层的层间相互作用第58-59页
   ·结论第59-60页
第四章 高分子阻垢剂-晶体相互作用模拟第60-79页
   ·前言第60页
   ·理论基础第60-62页
   ·具体模拟过程第62-66页
     ·碳酸钙晶胞参数优化第62-64页
     ·碳酸钙晶体形貌预测第64-65页
     ·碳酸钙晶面与阻垢剂的相互作用第65-66页
       ·模型构建第65页
       ·相互作用计算第65-66页
   ·结果与讨论第66-78页
     ·碳酸钙结构优化和晶体形貌预测第66-68页
       ·碳酸钙晶胞结构优化第66页
       ·晶体形貌预测第66-68页
     ·阻垢剂与碳酸钙晶体的相互作用第68-78页
       ·官能团对相互作用的影响第71-74页
       ·序列结构对相互作用的影响第74-78页
   ·结论第78-79页
第五章 总结与展望第79-82页
   ·总结第79-80页
   ·展望第80-82页
参考文献第82-88页
攻读硕士学位期间发表的论文第88-89页
致谢第89-90页

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