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基于COSMO-SAC模型和格子模型预测溶液热力学性质

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-23页
    1.1 研究背景第9页
    1.2 膜材料的分类与应用第9-10页
    1.3 膜制备理论研究的简介第10-13页
        1.3.1 铸膜液溶剂和非溶剂的选择第11-12页
        1.3.2 铸膜液相转化过程第12-13页
    1.4 热力学模型的发展第13-19页
        1.4.1 Flory-Huggins理论第14-15页
        1.4.2 Ising格子模型第15-16页
        1.4.3 多元Ising格子模型第16页
        1.4.4 COSMO-SAC模型简介第16-19页
    1.5 计算软件介绍第19-22页
        1.5.1 DMol3量子力学软件第19-20页
        1.5.2 MATLAB编程软件第20-22页
    1.6 本文的研究内容第22-23页
第二章 高分子膜材料的COSMO数据库的构建第23-42页
    2.1 研究背景第23页
    2.2 聚合物σ-profile与溶液活度系数的计算第23-28页
        2.2.1 高分子重复单元σ-profile的计算第23-27页
        2.2.3 聚合物溶液组分活度系数的计算第27-28页
    2.3 结果与讨论第28-41页
        2.3.1 聚砜类高分子的σ-profile第29-35页
        2.3.2 乙烯类高分子的σ-profile第35-37页
        2.3.3 含硅类高分子的σ-profile第37-39页
        2.3.4 含氟类高分子的σ-profile第39-40页
        2.3.5 纤维素类高分子的σ-profile第40-41页
    2.4 本章小结第41-42页
第三章 高分子与不同溶剂的相互作用参数以及溶解度参数的预测第42-59页
    3.1 研究背景第42页
    3.2 Flory-Huggins相互作用参数第42-43页
        3.2.1 溶剂与非溶剂间的相互作用参数第42-43页
        3.2.2 溶剂和非溶剂与聚合物间相互作用参数第43页
    3.3 溶解度参数的计算第43-44页
    3.4 三元相图的计算第44-47页
    3.5 结果与讨论第47-57页
        3.5.1 溶剂的摩尔体积与COSMO空穴体积的关系第47-48页
        3.5.2 溶剂与非溶剂间的相互作用参数第48-49页
        3.5.3 溶剂和非溶剂与聚合物间的相互作用参数第49页
        3.5.4 聚合物溶解度参数第49-54页
        3.5.5 聚合物溶液三元相图第54-55页
        3.5.6 聚合物相图在制膜过程的应用第55-57页
    3.6 本章小结第57-59页
第四章 基于COSMO-SAC和Ising格子模型预测三元液液相平衡第59-67页
    4.1 研究背景第59页
    4.2 COSMO-SAC模型与Ising格子模型第59-61页
        4.2.1 三元COSMO-SAC模型确定超额吉氏函数第59-60页
        4.2.2 Ising格子模型确定超额亥氏函数第60-61页
    4.3 结果与讨论第61-66页
    4.4 本章小结第66-67页
第五章 全文总结与展望第67-69页
    5.1 全文小结第67-68页
    5.2 展望第68-69页
参考文献第69-77页
致谢第77-78页
个人简历及论文发表情况第78页

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