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离子液体联合原子力场开发与分子动力学模拟

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离子液体联合原子力场开发与分子动力学模拟
论文目录
 
摘要第1-7页
ABSTRACT第7-17页
第一章 绪论第17-34页
  · 离子液体简介第17-23页
    · 离子液体发展历史及现状第18-19页
    · 离子液体分类第19-22页
    · 离子液体特性及应用第22-23页
  · 分子模拟方法第23-27页
    · 蒙特卡罗和分子动力学模拟第23页
    · 分子力场第23-27页
      · 分子力场分类第24-25页
      · 分子动力学模拟在离子液体研究中应用现状第25-27页
  · 本文研究目的、方法和内容第27-30页
  参考文献第30-34页
第二章 开发离子液体联合原子力场第34-60页
  · 离子液体力场的现状与问题第34-37页
  · 本文改进力场的策略第37-38页
  · 力场形式及原子类型确定第38-42页
    · 分子力场第38-39页
    · 联合原子力场中原子类型确定第39-41页
    · 优化孤立阴离子构型第41-42页
  · 联合原子力场参数的确定第42-54页
    · 联合原子力场原子电荷的确定第42-46页
    · 联合原子LJ参数的确定第46-47页
    · 键拉伸和键角参数的确定第47-52页
    · 面角参数的确定第52-54页
  · 本章结论第54-55页
  参考文献第55-60页
第三章 纯离子液体的分子动力学模拟第60-83页
  · 引言第60页
  · 模拟细节第60-61页
  · 结果与讨论第61-78页
    · 离子液体的密度第61-63页
    · 离子液体的蒸发焓第63-68页
    · 离子液体的自扩散系数第68-74页
    · 离子液体的剪切粘度第74-78页
  · 本章结论第78页
  参考文献第78-83页
第四章 分子动力学模拟方法研究[C4mim][BF4]/水混合物热力学和动力学性质及微观结构的演变第83-129页
  · 引言第83页
  · 离子液体与水混合物的研究进展第83-87页
  · 力场模型及模拟细节第87-90页
    · 力场模型第87-88页
    · 模拟细节第88-90页
  · 结果和讨论第90-121页
    · [C_4mim][BF_4]/水混合物的体积性质第90-94页
      · [C_4mim][BF_4]/水混合物的密度第90-93页
      · [C_4mim][BF_4]/水混合物过量体积第93-94页
    · [C_4mim][BF_4]/水混合物的过量焓第94-97页
    · [C_4mim][BF_4]/水混合物的剪切粘度第97-100页
    · [C_4mim][BF_4]/水混合物的自扩散系数第100-106页
    · [C_4mim][BF_4]/水混合物的微观结构第106-121页
      · 水和阴离子的作用第108-110页
      · 水和阳离子的作用第110-111页
      · 离子液体的缔合第111-115页
      · 水的自聚第115-121页
  · 本章结论第121-122页
  参考文献第122-129页
第五章 CR甲基化对离子液体动力学性质的影响机理第129-150页
  · 引言第129-131页
  · 分子力场开发及验证第131-137页
    · 分子力场开发第131-133页
    · 分子力场验证第133-137页
      · [C_nmmim]~+离子液体密度第133-134页
      · [C_nmmim]~+离子液体蒸发焓第134-135页
      · [C_nmmim]~+离子液体子扩散系数第135-136页
      · [C_nmmim]~+离子液体粘度第136-137页
  · 结果与讨论第137-145页
    · 离子液体的动力学性质第137-139页
    · 侧链烷基旋转受阻对动力学性质的影响第139-143页
    · 静电作用对动力学性质的影响第143-145页
    · 范德华作用对动力学性质的影响第145页
  · 本章结论第145-146页
  参考文献第146-150页
第六章 总结与展望第150-153页
  · 总结第150-152页
  · 展望第152-153页
附录 联合原子力场参数第153-157页
致谢第157-158页
攻读学位期间发表的文章第158-159页
作者简介第159-160页
导师简介第160-161页

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