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静电相互作用的计算在耗散粒子动力学模拟中的实现及应用

摘要第1-10页
Abstract第10-22页
主要符号对照表第22-25页
第1章 绪论第25-47页
   ·计算机模拟方法概述第25-30页
   ·软物质物理概述第30-37页
   ·静电相互作用对软物质体系性质的影响第37-40页
   ·本论文研究目的和内容第40-47页
第2章 理论基础与模拟方法简介第47-97页
   ·全原子分子动力学方法第47-60页
     ·基本原理第48-50页
     ·分子力场第50-56页
     ·积分算法第56-60页
   ·耗散粒子动力学方法第60-71页
     ·基本原理第62-65页
     ·积分算法第65-68页
     ·DPD 方法与 Flory-Huggins 平均场理论的结合第68-70页
     ·DPD 方法的特点第70-71页
   ·多尺度模拟方法第71-79页
     ·基于模拟体系结构框架的多尺度模拟方法第72-78页
     ·基于模拟体系热力学信息的多尺度模拟方法第78-79页
   ·静电相互作用第79-97页
     ·Ewald 加和方法第80-89页
     ·Particle Mesh 方法第89-92页
     ·DLVO 理论第92-97页
第3章 静电相互作用在耗散粒子动力学中的实现第97-127页
   ·研究背景与目的第97-98页
   ·ENUF 方法第98-102页
   ·ENUF-DPD 方法第102-108页
   ·确定 ENUF-DPD 模拟参数第108-118页
   ·聚电解质链构象行为第118-126页
   ·本章结论第126-127页
第4章 树枝分子在磷脂膜表面的吸附行为第127-151页
   ·研究背景与目的第127-128页
   ·模型与模拟方法第128-135页
     ·DMPC 磷脂分子粗粒化模型第129-132页
     ·PAMAM 树枝分子粗粒化模型第132-135页
   ·模拟结果与讨论第135-149页
     ·树枝分子体积对树枝分子–磷脂膜复合物形貌的影响第135-140页
     ·磷脂分子疏水链长对树枝分子–磷脂膜复合物形貌的影响第140-146页
     ·树枝分子浓度对树枝分子–磷脂膜复合物形貌的影响第146-149页
   ·本章结论第149-151页
第5章 静电相互作用对离子液体性质的影响第151-177页
   ·研究背景与目的第151-154页
   ·模型和模拟方法第154-158页
     ·离子液体粗粒化模型第154-156页
     ·全原子分子动力学模拟第156-157页
     ·拟合有效数值势函数第157-158页
     ·粗粒化分子动力学模拟第158页
   ·模拟结果与讨论第158-175页
     ·粗粒化有效相互作用势第158-163页
     ·热力学性质对比第163-165页
     ·结构和电荷分布第165-168页
     ·结构散射性质第168-171页
     ·动力学性质第171-175页
   ·本章结论第175-177页
第6章 不同力场模型对聚氧乙烯稀溶液性质的影响第177-201页
   ·研究背景与目的第177-179页
   ·模型和模拟方法第179-181页
     ·模拟方法第179-180页
     ·分子力场第180-181页
   ·模拟结果与讨论第181-199页
     ·热力学性质对比第181-186页
     ·链构象行为第186-188页
     ·局部结构和构象分布第188-194页
     ·扩散行为第194-197页
     ·水分子模型的影响第197-199页
   ·本章结论第199-201页
参考文献第201-235页
致谢第235-237页
论文资助第237-239页
个人简历、在学期间发表的学术论文第239-240页

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