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江苏省自然科学基金(BK2009359)

作品数:6 被引量:5H指数:1
相关作者:杨晓宁胡瑶杜球孙玲崔梦楠更多>>
相关机构:南京工业大学更多>>
发文基金:江苏省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域:理学化学工程更多>>

文献类型

  • 6篇中文期刊文章

领域

  • 5篇理学
  • 1篇化学工程

主题

  • 6篇动力学
  • 6篇分子
  • 6篇分子动力学
  • 4篇动力学模拟
  • 4篇分子动力学模...
  • 3篇纳米
  • 3篇超临界
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  • 2篇超临界CO
  • 2篇超临界CO2
  • 1篇溶剂
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  • 1篇石墨
  • 1篇石墨烯
  • 1篇水溶
  • 1篇水溶液
  • 1篇相互作用
  • 1篇金纳米颗粒

机构

  • 6篇南京工业大学

作者

  • 6篇杨晓宁
  • 1篇胡瑶
  • 1篇付翠利
  • 1篇颜梦秋
  • 1篇崔梦楠
  • 1篇孙玲
  • 1篇杜球

传媒

  • 5篇南京工业大学...
  • 1篇化工学报

年份

  • 3篇2013
  • 1篇2012
  • 2篇2011
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
水溶液中石墨烯剥离的分子动力学模拟
2013年
通过分子动力学模拟方法研究柔性石墨烯在水溶液中剥离的热力学机制。为了表征石墨烯与水溶剂之间的相互作用,研究了石墨烯周围水溶剂的结构性质;通过施加外力的方法剥离石墨模型中最外层的石墨烯,计算剥离过程中体系自由能的变化,并对剥离过程中微观结构变化以及石墨烯周围水溶剂结构性质进行分析。结果表明:石墨烯与水之间的相互作用较小;剥离石墨烯需要克服一定的能垒;石墨烯之间的相互作用决定了自由能能垒的大小,溶剂诱导的贡献对剥离起到促进作用;受限区域内的水溶剂分子对剥离起到重要的作用。
付翠利杨晓宁
关键词:石墨烯自由能分子动力学模拟
Au纳米粒子在超临界CO_2中结构和相互作用
2012年
为了可控制备分散性的Au纳米粒子,研究Au纳米粒子在溶剂中的界面结构及相互作用。采用分子动力学模拟方法研究不同温度下氟化的硫醇十二烷钝化的Au纳米粒子在超临界CO_2中的界面结构和相互作用自由能。结果表明:温度升高会略微提升纯排斥的特征。通过自由能的分解,发现Au纳米内核与吸附的有机配体间的相互作用完全决定了自由能的排斥特征。焓熵分析结果表明自由能的排斥特征是由熵贡献引起的。
孙玲杨晓宁
关键词:AU纳米粒子超临界CO2自由能分子动力学模拟
scCO2溶剂中金纳米颗粒界面性质的分子模拟被引量:5
2011年
基于经典的分子动力学模拟方法,研究了不同的超临界CO2(scCO2)溶剂密度下,金纳米颗粒周围溶剂分子的结构与动力学性质。结果表明,由于金纳米颗粒对scCO2溶剂分子有较大的吸引作用,使scCO2分子紧密地围绕在其表面周围并形成了两个较明显的溶剂层。随着溶剂密度的增加,纳米颗粒在scCO2中的溶剂化程度会减小。通过分析固液界面不同区域内scCO2分子的均方位移及停留时间分布,考察了界面CO2分子的传递性质。研究结果将对金属纳米颗粒在超临界二氧化碳中溶剂化结构和性质提供微观机理。
胡瑶杨晓宁
关键词:超临界二氧化碳分子动力学
粗粒化尺度模拟全氟烷烃的界面张力
2011年
通过分子动力学模拟方法,采用构建的粗粒化模型,对全氟烷烃(C6F14和C9F20)的界面性质进行了模拟计算。模拟得到的体系界面密度分布能清楚地反映界面结构及分子分布情况。通过与不同温度下实验值进行了比较,模拟的界面张力与实验数据十分吻合,并呈现随温度升高而减小的趋势。研究表明:所构建的粗粒化模型能够准确描述全氟烷烃的表面张力性质。
杜球杨晓宁
关键词:分子动力学粗粒化
表面活性剂对CO_2中表面润湿的分子动力学模拟
2013年
通过分子模拟方法,研究稠密CO2溶剂中,全氟聚醚表面活性剂对水在3种不同亲水表面的润湿性的影响。结果表明:对于疏水性表面,表面活性剂部分取代存在于水滴和表面之间的CO2分子;对于弱亲水性表面,表面活性剂的加入使得水滴基本脱离表面;而在强亲水表面上,表面活性剂的加入增大水滴的接触角,减弱表面润湿性。同时进一步分析表面活性剂在水/CO2界面处的密度分布。总之,在稠密CO2溶剂中,表面活性剂能够改善表面的润湿性,这将有利于表面上亲水物质的脱除。
颜梦秋杨晓宁
关键词:分子动力学模拟表面活性剂润湿性CO2
超临界CO_2中表面钝化Au纳米粒子的分子动力学模拟
2013年
通过分子动力学模拟方法研究了353.15 K下多个氟化的硫醇烷烃钝化的Au纳米粒子在超临界CO2中的分散行为。结果表明:在单分子自组装层的钝化下,Au纳米粒子在超临界CO2溶剂中可以得到稳定分散。通过对径向分布函数、有效平均力势能、渗透压第二维里系数等数据进行分析发现,在超临界流体中,自组装单分子保护层(SAM)的存在可以有效阻止纳米粒子间的团聚,增加溶剂密度和链长,可以提高纳米粒子之间的相互排斥作用,从而有利于纳米粒子的分散。
崔梦楠杨晓宁
关键词:AU纳米粒子超临界CO2分子动力学模拟
共1页<1>
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