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流体混合物吸附分离的分子模拟研究

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流体混合物吸附分离的分子模拟研究
论文目录
 
摘要第1-8页
Abstract第8-11页
目录第11-14页
第一章 绪论第14-38页
  1.1 引言第14-15页
  1.2 吸附分离领域应用的分子模拟方法第15-19页
    1.2.1 分子动力学方法(MD)第15-17页
      1.2.1.1 平衡分子动力学(EMD)第16页
      1.2.1.2 双控制体积巨正则分子动力学(DCV-GCMD)第16-17页
      1.2.1.3 恒化学位、体积、温度非平衡动力学(μVT-NEMD)第17页
      1.2.1.4 双系综分子动力学(DEMD)第17页
    1.2.2 蒙特卡罗法(MC)第17-19页
      1.2.2.1 巨正则蒙特卡罗法(GCMC)第18页
      1.2.2.2 构型偏倚蒙特卡罗法和巨正则蒙特卡罗法结合(CBMC-GCMC)第18-19页
    1.2.3 MD 和 MC 结合法第19页
  1.3 应用于吸附分离领域各种多孔材料的研究进展第19-36页
    1.3.1 金属-有机骨架材料第20-27页
    1.3.2 分子筛第27-32页
    1.3.3 碳纳米管第32-34页
    1.3.4 聚合物膜第34-36页
    1.3.5 其它材料第36页
  1.4 展望第36-38页
第二章 分子模拟研究乙醇和水在聚乙烯醇聚合物膜上的吸附分离性能第38-50页
  2.1 引言第38-39页
  2.2 力场模型第39-40页
  2.3 模拟细节第40-42页
  2.4 结果与讨论第42-48页
    2.4.1 温度效应第42-43页
    2.4.2 聚合度效应第43-48页
    2.4.3 压力效应第48页
  2.5 本章小结第48-50页
第三章 分子模拟研究碳纳米管中硫化氢和氮气的吸附分离性能第50-58页
  3.1 引言第50-51页
  3.2 模拟细节第51页
  3.3 结果与讨论第51-56页
    3.3.1 管径效应第52-54页
    3.3.2 温度效应第54-55页
    3.3.3 压力效应第55-56页
  3.4 本章小结第56-58页
第四章 PT-CB-GCMC和PMF-CB-GCMC方法研究手性分子在纯手性金属-有机骨架材料中的手性分离性能第58-74页
  4.1 引言第58-59页
  4.2 模拟方法第59-65页
    4.2.1 MOF 模型以及参数第59-63页
    4.2.2 GCMC 模拟细节第63页
    4.2.3 吸附焓模拟细节第63页
    4.2.4 PT-CB-GCMC 和 PMF-CB-GCMC 模拟细节第63-65页
  4.3 结果与讨论第65-73页
    4.3.1 无限稀释流体的吸附焓第65-66页
    4.3.2 (R,S)-2-丁醇的手性分离模拟结果第66-69页
    4.3.3 四种同源手性分子的吸附分离模拟结果第69-72页
    4.3.4 MC 移动接受率第72-73页
  4.4 本章小结第73-74页
第五章 设计新型二氧化碳和甲烷分离的胺基功能化金属-有机骨架材料第74-85页
  5.1 引言第74-75页
  5.2 模拟细节第75-77页
  5.3 模拟方法第77页
  5.4 结果与讨论第77-83页
    5.4.1 单组份纯气体的吸附模拟第77-80页
    5.4.2 混合气体的吸附分离模拟第80-83页
  5.5 本章小结第83-85页
第六章 功能化金属-有机骨架材料二氧化碳和甲烷分离性能的筛选第85-101页
  6.1 引言第85-87页
  6.2 模拟细节第87-90页
    6.2.1 模型第87-89页
    6.2.2 模拟方法和细节第89-90页
  6.3 结果与讨论第90-99页
    6.3.1 第一步——筛选未改性 MOFs 材料第90-92页
    6.3.2 第二步——筛选胺基官能团第92-94页
    6.3.3 第三步——筛选官能团的数目第94-99页
      6.3.3.1 UIO-n 和 MIL-53第94-96页
      6.3.3.2 M-MOF-74第96-99页
  6.4 本章小结第99-101页
第七章 结论与展望第101-105页
  7.1 结论第101-103页
  7.2 展望第103-105页
参考文献第105-138页
攻读博士学位期间取得的研究成果第138-140页
致谢第140-141页
答辩委员会对论文的评定意见第141页

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