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基于K-均值算法的离子液体粗粒化模型

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第11-29页
    1.1 离子液体第11-15页
        1.1.1 离子液体的物化性质第11页
        1.1.2 离子液体的发展简史第11-13页
        1.1.3 离子液体的分类第13-14页
        1.1.4 离子液体的应用第14-15页
    1.2 负载型离子液体第15-18页
        1.2.1 负载型离子液体简介第15-16页
        1.2.2 负载型离子液体的应用第16-18页
    1.3 分子模拟方法第18-21页
        1.3.1 分子动力学模拟方法第19-20页
        1.3.2 粗粒化分子动力学方法第20-21页
    1.4 数据挖掘第21-26页
        1.4.1 聚类分析简介第23-24页
        1.4.2 K-均值聚类算法简介第24-26页
    1.5 离子液体粗粒化模拟研究现状第26-27页
    1.6 本文研究的内容及意义第27-29页
        1.6.1 本文研究的内容第27-28页
        1.6.2 本文研究的意义第28-29页
2 离子液体体系的粗粒化模型建立第29-60页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 粗粒化计算软件第30-32页
    2.3 粗粒化计算方法第32-35页
    2.4 粗粒化的思路及流程第35-36页
    2.5 粗粒化划分模式第36-38页
    2.6 粗粒化模型建立第38-48页
        2.6.1 全原子分子动力学模拟第38-41页
        2.6.2 模拟过程与细节第41页
        2.6.3 全原子径向分布函数第41-47页
        2.6.4 全原子势能函数第47-48页
    2.7 粗粒化力场参数第48-59页
    2.8 本章总结第59-60页
3 离子液体体系的粗粒化模型评价第60-76页
    3.1 引言第60页
    3.2 粗粒化分子动力学模拟第60-62页
        3.2.1 初始构型建立第60-62页
        3.2.2 模拟细节第62页
    3.3 粗粒化模型准确性评价第62-73页
        3.3.1 密度与热膨胀系数第62-67页
        3.3.2 扩散性质第67-73页
        3.3.3 电导率第73页
    3.4 粗粒化模型效率评价第73-74页
    3.5 本章总结第74-76页
4 总结与展望第76-78页
    4.1 总结第76-77页
    4.2 展望第77-78页
参考文献第78-85页
发表论文情况第85-86页
致谢第86-87页

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