多环芳烃形成机理的ReaxFF MD探索

来源 :第十三届全国计算机化学学会会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zgz000
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  本文采用反应分子动力学模拟方法ReaxFF MD1 探索苯和乙炔的热解和燃烧体系中多环芳烃的形成机理。采用100个苯分子和400个乙炔分子构建反应体系来进行热解反应;为探究氧元素在该反应体系中的作用,加入175 个氧气分子模拟贫氧燃烧。
其他文献
  凭借与化学计量学的结合,近红外漫反射光谱被广泛应用在复杂样品的定性、定量分析中[1]。为提高检测的灵敏度,本课题组将富集技术和近红外漫反射光谱相结合,对复杂样品中低
  轮烷是一类由环状分子套在哑铃状的线型分子上形成的内锁型超分子体系。一般说来,通过施加一定的外界刺激,轮烷的环状分子可以在其线型分子的不同位点间来回穿梭。构成轮
  偕二叠氮化合物比单叠氮和间二叠氮化合物的能量更高.无论是作为副产物还是纯物质,他们都非常敏感且容易爆炸.[1]在化学领域,这类处在稳定性边缘的化合物非常值得研究.ON(N
  In water,a remarkable motion can be observed with a[2] rotaxane,wherein the rotor translocates by reeling its axle in the cavity of an altro-α-CD stopper[1
会议
  能源短缺已经成为了一个全球性的问题,生物替代燃料的合理利用由此开始被广泛关注。而燃料氧化的反应机理与发动机燃烧室设计、污染物形成及控制密切相关。深入认识生物替
  化学模式识别是利用统计学、信号处理、数据算法等工具,从化学测量数据推理从而得出物质类的本质属性,进而对物质进行识别和归类的技术。其方法包括聚类分析、判别分析等
  Human farnesyl pyrophosphate synthase(hFPPS)is known to produce farnesyl pyrophosphate,which is an isoprenoid essential for a variety of cellular processes,
会议
  作为地球上资源最丰富的高分子材料,碳水化合物(糖类)在生命体系中直接关系到生物机理过程;在新兴复合材料领域充当主要组分并兼可再生利用特性;其萃取、降解以及发酵过程一
  随着结构纳米技术的迅速发展,天然蛋白质已成为组装有序结构的通用元件。蛋白质笼可以作为一种新颖的分子机器,对它们的别构效应以及功能认识才刚刚开始。利用计算的方法来
  不饱和烯烃氢化被广泛用于许多重要化合物的合成,但是目前所用的催化剂也仅局限于铑(Rh)、钌(Ru)、铂(Pt)等贵金属化合物.1,2 在环境、能源问题日益突出的今天,具有价格