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多孔纳米材料吸附分离惰性气体的分子模拟

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 绪论第16-28页
    1.1 引言第16页
    1.2 多孔纳米材料简介第16-21页
        1.2.1 金属有机骨架材料(MOFs)第17-20页
        1.2.2 共价有机材料(COMs)第20-21页
    1.3 惰性气体的吸附方法第21-23页
        1.3.1 加压贮存处理第22页
        1.3.2 活性炭滞留床吸附第22页
        1.3.3 金属有机骨架材料(MOFs)吸附第22-23页
        1.3.4 碳纳米管材料吸附第23页
    1.4 多孔纳米材料的应用第23-25页
        1.4.1 吸附存储能源气体第23-24页
        1.4.2 捕集温室气体第24页
        1.4.3 吸附分离与纯化第24-25页
        1.4.4 其他新兴的应用第25页
    1.5 论文研究的目的和内容第25-28页
        1.5.1 研究目的第25页
        1.5.2 研究内容第25-28页
第二章 化工模拟方法简介第28-34页
    2.1 量子化学方法第28-29页
    2.2 分子力学方法第29-30页
    2.3 分子模拟方法简介第30-32页
        2.3.1 蒙特卡洛(MC)模拟第30-31页
        2.3.2 分子动力学(MD)模拟第31-32页
    2.4 多尺度模拟方法第32-34页
第三章 石墨烯拟合实验材料吸附分离惰性气体第34-48页
    3.1 前言第34-35页
    3.2 计算方法第35-38页
        3.2.1 吸附剂模型建立第35-36页
        3.2.2 势能模型第36-37页
        3.2.3 模拟细则第37-38页
    3.3 结果与讨论第38-46页
        3.3.1 拟合实验中的材料第38-40页
        3.3.2 吸附纯组份惰性气体第40-43页
        3.3.3 分离混合气体Xe/Kr、Xe/Ar和Rn/N_2第43-46页
    3.4 结论第46-48页
第四章 筛选MOFs材料捕集大气中的放射性气体Rn第48-58页
    4.1 前言第48页
    4.2 计算方法第48-51页
        4.2.1 模型第48-49页
        4.2.2 势能模型第49-50页
        4.2.3 计算细则第50-51页
    4.3 结果与讨论第51-57页
        4.3.1 计算Rn/N_2和Rn/O_2混合气体的选择性第51-54页
        4.3.2 计算Rn/N_2和Rn/O_2混合气体中Rn的吸附量第54-55页
        4.3.3 计算Rn/N_2和Rn/O_2混合气体中不同摩尔浓度Rn的选择性第55-57页
    4.4 结论第57-58页
第五章 结论与展望第58-60页
    5.1 结论第58-59页
    5.2 展望第59-60页
参考文献第60-68页
致谢第68-70页
研究成果及发表的学术论文第70-72页
作者及导师简介第72-74页
附件第74-75页

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