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水溶液性质及多孔介质吸附过程的计算机分子模拟

第一部分:水溶液性质的计算机分子模拟第1-96页
 前言第14-16页
 第一章:系综及自由能计算方法第16-43页
   ·引言第16-17页
   ·常用系综及MC方法第17-24页
     ·正则(NVT)系综(Canonical ensemble)MC方法第17-20页
     ·等温等压(NPT)系综MC方法第20-21页
     ·巨正则系综MC方法(Grand canonical ensemble Monte Carlo,GCMC)第21-22页
     ·Gibbs系综第22-24页
   ·抽样方法第24-28页
     ·Metropolis方法第25页
     ·优先抽样方法第25-26页
     ·偏倚抽样(Configurational bias sampling)方法第26页
     ·伞形抽样方法第26-28页
   ·自由能计算方法第28-35页
     ·一般方法—Widom测试粒子插入法第29-31页
     ·高密度流体的自由能计算方法第31-35页
       ·耦合参数热力学积分法第31-33页
       ·自由能扰动法第33-34页
       ·多重直方图法第34-35页
   ·巨正则系综方法的应用第35-37页
     ·吸附过程的模拟第36页
     ·半透膜中的流体平衡模拟第36页
     ·汽液平衡的模拟第36-37页
   ·小结第37-38页
  参考文献第38-43页
 第二章:水势能模型介绍第43-56页
   ·引言第43页
   ·水势能模型的介绍第43-46页
   ·有关水分子势能模型的NPT系综MC方法模拟第46-49页
     ·势能模型及模拟条件第46-48页
     ·Ewald加和第48页
     ·模拟过程第48-49页
   ·结果和讨论第49-50页
   ·小结第50-53页
  符号说明第53-54页
  参考文献第54-56页
 第三章:水溶液性质模拟计算第56-79页
   ·引言第56-57页
   ·基本方程第57-58页
   ·模拟条件及分子作用势能第58-60页
   ·无限稀释水溶液亨利常数的计算第60-72页
     ·Kirkwood耦合参数积分法计算化学位第62-63页
     ·计算过程第63-66页
     ·结果和讨论第66-72页
   ·无限稀释水溶液活度系数的计算第72-77页
     ·分子蜕变耦合参数积分法模拟无限稀释溶液的活度系数第72-73页
     ·计算过程第73-74页
     ·结果和讨论第74-77页
   ·小结第77页
  符号说明第77-78页
  参考文献第78-79页
 第四章:有机物在超临界水溶液中的亲水性研究第79-96页
   ·引言第79-80页
   ·前人工作第80页
   ·模拟方法第80-84页
     ·模拟条件及分子作用势能第80-82页
     ·计算过程第82-84页
   ·结果和讨论第84-93页
   ·小结第93-94页
  符号说明第94页
  参考文献第94-96页
第二部分:多孔介质吸附过程的计算机分子模拟第96-148页
 前言第97-98页
 第五章:多孔介质吸附脱除空气中有机物的分子模拟第98-119页
   ·引言第98-99页
   ·前人工作第99页
   ·势能模型第99-102页
     ·流体分子势能模型第99-100页
     ·狭缝孔墙与流体分子的相互作用势能第100-102页
   ·模拟方法第102-104页
     ·GCMC方法模拟吸附过程第102-103页
     ·吸阶过程的化学位的模拟计算第103-104页
   ·模拟过程第104-106页
     ·NVT系综测试粒子法模拟组分的化学位与主体压力之间的关系第104-105页
     ·GCMC模拟狭缝中的吸附现象第105-106页
   ·结果与讨论第106-114页
     ·吸附等温线第107-109页
     ·狭缝孔宽对选择性的影响第109-111页
     ·主体压力对选择性的影响关系第111-112页
     ·最佳狭缝孔宽及最佳操作工况的确定第112-114页
   ·小结第114-116页
  符号说明第116-117页
  参考文献第117-119页
 第六章:氢氯氟烃吸附回收的分子模拟第119-138页
   ·引言第119页
   ·极性分子的势能模型第119-122页
     ·极性分子势能模型第119-120页
     ·Stockmayer势能模型第120-121页
     ·狭缝孔墙与流体分子的相互作用势能第121-122页
   ·模拟方法第122-123页
     ·等效Stockmayer势能模型及Gibbs系综模拟HCFC-R22第122-123页
     ·GCMC方法模拟吸附过程第123页
   ·活性基团的表征及分布第123-126页
     ·活性基团的表征第123-124页
     ·活性基团的分布第124-126页
   ·模拟过程第126-128页
     ·Gibbs系综方法模拟考核等效Stockmayer势能的适用性第126-127页
     ·NVT系综测试粒子法模拟化学位第127-128页
   ·结果与讨论第128-134页
     ·最佳缝宽的确定第129-130页
     ·吸附等温线第130-133页
     ·最佳操作压力的确定第133-134页
   ·小结第134-136页
  符号说明第136-137页
  参考文献第137-138页
 第七章:并行计算在分子模拟中的应用第138-146页
   ·引言第138-139页
   ·国内外发展概况第139页
   ·网络并行计算环境及并行算法的基本概念第139-143页
     ·网络并行计算环境第139-140页
     ·并行算法的基本概念第140-143页
       ·并行算法的目标第140页
       ·加速比定律与可扩展性第140-141页
       ·并行效率与粒度第141页
       ·并行算法的分类第141-143页
   ·MC方法的并行第143页
     ·修正马尔科夫链MC方法并行第143页
     ·非修正马尔科夫链MC方法并行第143页
   ·MD方法并行第143-145页
   ·小结第145页
  参考文献第145-146页
 第八章 结论第146-148页
附录A:水分子间电荷长程作用的三维Ewald加和式第148-152页
致谢第152-153页
作者简介第153-154页
攻读博士学位期间论文发表情况第154页

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