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金属—有机骨架材料中气体吸附分离及材料改性设计的分子模拟研究

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金属—有机骨架材料中气体吸附分离及材料改性设计的分子模拟研究
论文目录
 
学位论文数据集第1-5 页
摘要第5-8 页
ABSTRACT第8-19 页
第一章 绪论第19-39 页
  · 引言第19 页
  · 金属—有机骨架材料(MOFs)简介第19-25 页
  · 计算化学方法简介第25-29 页
    · 量子力学方法第25-27 页
    · 分子模拟方法第27-29 页
  · 计算化学方法在MOF材料研究中的应用简介第29-35 页
    · 量子力学方法在MOFs中的应用第29-32 页
    · 分子模拟方法在MOFs中的应用第32-35 页
  · MOF材料的分子设计简介第35-37 页
  · 选题依据和意义第37-38 页
  · 本论文的创新之处第38-39 页
第二章 金属—有机骨架材料中氢气吸附的量子化效应的分子模拟研究第39-51 页
  · 引言第39-40 页
  · 计算模型和方法第40-44 页
    · MOF材料的结构第40-41 页
    · 势能模型与参数第41-43 页
    · GCMC模拟细节第43-44 页
  · 结果与讨论第44-49 页
    · 力场的验证第44-45 页
    · 孔径的影响第45-47 页
    · 各种分子间的量子化效应的影响第47-49 页
    · 温度的影响第49 页
  · 本章小结第49-51 页
第三章 互穿金属—有机骨架材料中二氧化碳/氢气分离的分子模拟研究第51-65 页
  · 引言第51 页
  · 计算模型和方法第51-55 页
    · MOF材料的结构第51-53 页
    · 势能模型与参数第53-54 页
    · GCMC模拟细节第54-55 页
  · 结果与讨论第55-64 页
    · 互穿结构对二氧化碳/氢气分离选择性的影响第55-58 页
    · 各种静电作用的影响第58-62 页
    · 互穿结构对局部选择性的影响第62-64 页
  · 本章小结第64-65 页
第四章 金属—有机骨架材料中骨架原子电荷的快捷估算方法的建立第65-83 页
  · 引言第65-66 页
  · 计算模型和方法第66-71 页
    · 量子力学电荷计算方法与模型第66-70 页
    · GCMC模拟的势能模型与参数第70-71 页
    · GCMC模拟细节第71 页
  · 结果与讨论第71-82 页
    · 电荷估算方法的开发第71-72 页
    · 原子分类及电荷估算结果第72-76 页
    · 电荷估算方法可靠性的验证第76-80 页
    · 与实验值的对比第80-81 页
    · 电荷估算方法可行性的验证第81-82 页
  · 本章小结第82-83 页
第五章 锂改性金属—有机骨架材料的设计及其在二氧化碳/甲烷分离中应用的分子模拟研究第83-99 页
  · 引言第83 页
  · 计算模型和方法第83-87 页
    · MOF材料的结构第83-85 页
    · 势能模型与参数第85-87 页
    · GCMC模拟细节第87 页
  · 结果与讨论第87-98 页
    · 锂改性MOF材料的设计第87-88 页
    · 锂的加入对CO_2/CH_4分离选择性的影响第88 页
    · CO_2/CH_4分离选择性提高的机理分析第88-94 页
    · 加入Li的数量对CO_2/CH_4分离选择性的影响第94-96 页
    · CO_2-MOF间静电作用对CO_2/CH_4分离选择性的影响第96 页
    · CH_4和CO_2组成比例对CO_2/CH_4分离选择性的影响第96-98 页
  · 本章小结第98-99 页
第六章 用锂改性金属—有机骨架材料对多种混合气体中的二氧化碳进行捕获的分子模拟研究第99-111 页
  · 引言第99-100 页
  · 计算模型和方法第100-102 页
    · MOF材料的结构及分离体系第100 页
    · GCMC模拟的势能模型与参数第100-102 页
    · GCMC模拟细节第102 页
  · 结果与讨论第102-109 页
    · 锂改性材料对混合气体的分离效果第102-105 页
    · 各种气体分离机理分析第105-109 页
  · 本章小结第109-111 页
第七章 结论第111-113 页
参考文献第113-125 页
致谢第125-127 页
研究成果及发表的学术论文第127-129 页
作者简介第129-131 页
导师简介第131-132 页
北京化工大学博士研究生学位论文答辩委员会决议书第132-133页

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