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分子模拟噻吩/苯在新型骨架材料中的吸附 |
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论文目录 |
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摘要 | 第2-4页 | ABSTRACT | 第4-5页 | 符号说明 | 第9-10页 | 第一章 绪论 | 第10-27页 | 1.1 引言 | 第10-11页 | 1.2 无机-有机骨架材料简介 | 第11-16页 | 1.2.1 金属-有机骨架材料(MOFs) | 第11-15页 | 1.2.1.1 Isoreticular Metal-Organic Frameworks(IRMOFs)系列 | 第11-13页 | 1.2.2.2 Zeolitic Imidazolate Frameworks(ZIFs)系列 | 第13-14页 | 1.2.2.3 Materials of Institute Lavoisier(MILs)系列 | 第14页 | 1.2.2.4 Porous Coordination Networks(PCNs)系列 | 第14-15页 | 1.2.2.5 其它典型的MOFs | 第15页 | 1.2.2 共价有机骨架材料(COFs) | 第15-16页 | 1.3 MOF材料脱硫的研究进展 | 第16-17页 | 1.4 分子模拟方法 | 第17-19页 | 1.4.1 技术细节 | 第17-19页 | 1.4.2 蒙特卡罗模拟(MC) | 第19页 | 1.5 选题依据和意义 | 第19-20页 | 1.6 课题研究内容 | 第20页 | 参考文献 | 第20-27页 | 第二章 噻吩、苯、正辛烷混合物在ZIFs中的吸附 | 第27-52页 | 2.1 引言 | 第27页 | 2.2 计算模型和方法 | 第27-36页 | 2.2.1 ZIFs结构 | 第27-31页 | 2.2.2 势能模型及力场 | 第31-33页 | 2.2.3 密度泛函方法计算电荷 | 第33-36页 | 2.3 模拟详情 | 第36-37页 | 2.4 结果与讨论 | 第37-48页 | 2.4.1 力场的验证 | 第37-38页 | 2.4.2 纯组分吸附 | 第38-42页 | 2.4.2.1 噻吩和苯的吸附等温线 | 第38-41页 | 2.4.2.2 吸附热 | 第41-42页 | 2.4.3 噻吩/苯二元组分吸附分离 | 第42-45页 | 2.4.4 噻吩、苯、烷烃三元组分的吸附分离 | 第45-48页 | 2.5 本章小结 | 第48-49页 | 参考文献 | 第49-52页 | 第三章 噻吩、苯在CPO-27-M中的吸附分离性质研究 | 第52-66页 | 3.1 引言 | 第52页 | 3.2 计算模型和方法 | 第52-59页 | 3.2.1 CPO-27-M模型 | 第52-53页 | 3.2.2 势能模型及力场 | 第53-54页 | 3.2.3 密度泛函方法计算电荷 | 第54-59页 | 3.3 模拟详情 | 第59页 | 3.4 结果与讨论 | 第59-62页 | 3.4.1 单组分吸附 | 第59-60页 | 3.4.2 噻吩/苯二元组分吸附分离 | 第60-62页 | 3.5 本章小结 | 第62页 | 参考文献 | 第62-66页 | 第四章 噻吩、苯、正戊烷在COFs中的吸附分离 | 第66-83页 | 4.1 前言 | 第66页 | 4.2 计算模型和方法 | 第66-71页 | 4.2.0 COFs材料模型 | 第66-68页 | 4.2.1 势能模型及力场参数 | 第68-69页 | 4.2.2 密度泛函方法计算电荷 | 第69-71页 | 4.3 模拟详情 | 第71页 | 4.4 结果与讨论 | 第71-80页 | 4.4.1 纯组分吸附 | 第71-75页 | 4.4.2 噻吩/苯二元体系在COFs中的吸附 | 第75-77页 | 4.4.3 噻吩、苯及正戊烷混合物在COFs中吸附分离 | 第77-80页 | 4.5 本章小结 | 第80-81页 | 参考文献 | 第81-83页 | 第五章 结论 | 第83-85页 | 发表论文 | 第85-86页 | 致谢 | 第86-87页 |
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