中文摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
字母注释表 | 第12-15页 |
第一章 绪论 | 第15-23页 |
1.1 天然气水合物概述 | 第15-18页 |
1.1.1 天然气水合物概念 | 第15-16页 |
1.1.2 天然气水合物结构 | 第16-17页 |
1.1.3 天然气水合物应用简介 | 第17-18页 |
1.2 天然气水合物研究背景 | 第18-20页 |
1.2.1 天然气水合物开采概况 | 第18-19页 |
1.2.2 天然气水合物研究进展 | 第19页 |
1.2.3 分子动力学模拟的应用 | 第19-20页 |
1.3 本文研究内容与意义 | 第20-23页 |
1.3.1 研究内容 | 第20-22页 |
1.3.2 研究意义 | 第22-23页 |
第二章 分子力场和分子动力学方法 | 第23-32页 |
2.1 分子力场介绍 | 第23-25页 |
2.1.1 分子内相互作用 | 第23页 |
2.1.2 静电相互作用 | 第23-24页 |
2.1.3 范德华相互作用 | 第24-25页 |
2.1.4 氢键 | 第25页 |
2.2 主客体分子力场模型 | 第25-28页 |
2.2.1 水分子力场模型 | 第25-26页 |
2.2.2 CO_2分子力场模型 | 第26页 |
2.2.3 CH_4分子力场模型 | 第26-27页 |
2.2.4 混合规则 | 第27-28页 |
2.3 分子动力学方法 | 第28-32页 |
2.3.1 初等分子动力学 | 第28-29页 |
2.3.2 约束性算法 | 第29页 |
2.3.3 恒温与恒压 | 第29-30页 |
2.3.4 常用系综 | 第30-32页 |
第三章 水合物法分离过程能耗分析 | 第32-40页 |
3.1 水合物法分离过程概述 | 第32-35页 |
3.2 能耗分析 | 第35-38页 |
3.2.1 分析方法 | 第35-36页 |
3.2.2 结果与讨论 | 第36-38页 |
3.3 本章小结 | 第38-40页 |
第四章 天然气水合物分解过程的分子动力学模拟 | 第40-51页 |
4.1 模拟体系及方法 | 第40-41页 |
4.2 结果与讨论 | 第41-50页 |
4.2.1 分解动力学 | 第41-44页 |
4.2.2 气泡现象 | 第44-45页 |
4.2.3 团簇分析 | 第45-48页 |
4.2.4 扩散效应 | 第48-50页 |
4.3 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 CO_2置换天然气水合物的分子动力学模拟 | 第51-61页 |
5.1 模拟体系 | 第51-52页 |
5.2 结果与讨论 | 第52-59页 |
5.2.1 置换动力学 | 第52-54页 |
5.2.2 气泡现象 | 第54-56页 |
5.2.3 基于气泡理论的置换机理 | 第56-59页 |
5.3 本章小结 | 第59-61页 |
第六章 结论与展望 | 第61-64页 |
6.1 结论 | 第61页 |
6.2 展望 | 第61-64页 |
6.2.1 多孔材料等受限空间中水合物的行为 | 第62页 |
6.2.2 水合物的生成和无定形水合物微晶 | 第62-63页 |
6.2.3 化学添加剂对水合物生成/分解/置换的影响 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-73页 |