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多尺度模拟用于膜分离与锂离子电池微观过程的机理研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-37页
    1.1 多尺度模拟简介第11-12页
    1.2 膜分离第12-16页
        1.2.1 膜分离简介第12-14页
        1.2.2 多孔石墨烯膜分离的研究进展第14-16页
    1.3 锂离子电池第16-22页
        1.3.1 锂离子电池简介第16-20页
        1.3.2 锂离子电池电解液的研究进展第20-22页
    1.4 选题意义与本论文工作第22-24页
    本章参考文献第24-37页
第二章 理论计算方法第37-58页
    2.1 引言第37-38页
    2.2 分子动力学模拟第38-49页
        2.2.1 基本原理与运动方程求解第38-41页
        2.2.2 力场第41-43页
        2.2.3 周期性边界条件第43-44页
        2.2.4 统计系综第44-45页
        2.2.5 温度和压力控制第45-46页
        2.2.6 PMF(Potential of Mean Force)的计算方法第46-49页
    2.3 密度泛函理论(Density Function Theory,DFT)第49-55页
        2.3.1 Hohenberg-Kohn(HK)定理第50-51页
        2.3.2 Kohn-Sham(KS)方程第51-52页
        2.3.3 交换相关泛函第52-55页
    本章参考文献第55-58页
第三章 多孔石墨烯膜分离微观过程的机理研究第58-78页
    3.1 引言第58-60页
    3.2 计算细节第60-64页
        3.2.1 分子动力学模拟第60-63页
        3.2.2 密度泛函理论(DFT)计算第63-64页
    3.3 孔径的影响第64-65页
    3.4 气体分子在膜表面吸附的影响第65-66页
    3.5 孔几何形状的影响第66-68页
    3.6 偏压的影响第68-69页
    3.7 机理探究第69-72页
    3.8 小结第72-73页
    本章参考文献第73-78页
第四章 锂离子电池微观过程的机理研究第78-102页
    4.1 引言第78-79页
    4.2 计算细节第79-81页
        4.2.1 分子动力学模拟第79-81页
        4.2.2 密度泛函理论(DFT)计算第81页
    4.3 离子与溶剂的自扩散系数第81-85页
    4.4 与锂离子相关的径向分布函数第85-90页
    4.5 电解液中团簇的结构与氧化电位第90-93页
    4.6 氟代碳酸乙烯酯添加剂对电解液性质的影响第93-97页
    4.7 小结第97-99页
    本章参考文献第99-102页
第五章 总结与展望第102-105页
    5.1 总结第102-103页
    5.2 展望第103-105页
硕士期间的学术研究成果第105-106页
致谢第106页

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