康志红:“拟双子”表面活性剂的分子动力学模拟论文

康志红:“拟双子”表面活性剂的分子动力学模拟论文

本文主要研究内容

作者康志红(2019)在《“拟双子”表面活性剂的分子动力学模拟》一文中研究指出:表面活性剂因其独特的性质被广泛应用于采油、食品加工、药物输送和洗涤剂等领域。表面活性剂分子的界面行为对降低表面张力有重要作用。一般来说,表面张力下降是由于水和表面活性剂亲水端基团之间在界面上的相互作用导致。因此,了解表面活性剂结构与界面性能的关系,有助于设计新型高效的表面活性剂。本论文采用分子动力学模拟方法研究了壬基酚取代的烷基磺酸盐在界面的微观聚集行为,系统的模拟了表面活性剂结构对界面行为的影响。主要研究成果如下:(1)使用全原子分子动力学模拟方法对新合成的壬基酚取代烷基磺酸盐表面活性剂的四个异构体进行了研究,分别命名为x-C12-NPDS,其中x=1,2,3,4。通过对比分析密度分布、表面张力、界面厚度、界面形成能、径向分布函数以及均方根位移和空间分布函数等研究了不同结构表面活性剂在空气/水界面的聚集行为和界面性质。结果表明,3-C12-NPDS和4-C12-NPDS的界面性质显著优于1-C12-NPDS和2-C12-NPDS,由于3-C12-NPDS的亲水头基与水分子之间的较强相互作用使其具有最小的表面张力和最低的界面形成能。模拟结果表明,表面活性剂亲水头基之间的空间效应对表面活性剂在界面的聚集行为产生了较大的影响。(2)使用全原子分子动力学模拟方法研究了壬基酚取代的十二烷基磺酸盐的四种同分异构体(x-C12-NPDS,x=1,2,3,4),通过分析界面厚度、界面形成能、界面张力、径向分布函数以及氢键数量等信息,考察了表面活性剂亲水头基空间结构变化对正癸烷/水界面性质的影响。当表活剂极性头基空间位阻不同的时候,对界面的影响很大,其中3-C12-NPDS界面形成能最大,界面厚度最大,界面张力最低,与水分子中的氧配位数最多,表现出最优的性能。通过分析微观机理,对设计新型表面表面活性剂具有理论指导意义。(3)采用全原子分子动力学模拟方法研究了的壬基酚取代的系列烷基磺酸盐表面活性剂(NPAS)在癸烷/水界面的微观聚集行为,通过分析界面厚度(IT),界面形成能(IFE)和界面张力(IFT)以及表面活性剂分子与水分子之间的径向分布函数(RDF)和配位数,讨论了不同磺烷基链长度对壬基酚基取代烷基磺酸盐表面活性剂界面性质的影响。结果表明当磺烷基链长为碳原子数为12时,表面活性剂的界面张力最低,界面厚度和界面形成能最大。(4)采用分子动力学模拟方法考察了一价阳离子(Li+、Na+、K+、Rb+、Cs+)对壬基酚取代的十二烷基磺酸盐在正癸烷/水界面上的聚集行为。通过分析密度分布,界面厚度,界面张力等参数对比探讨了一价阳离子对表面活性剂的极性头基与水中氧原子之间相互作用的影响。研究结果表明,随着一价阳离子的半径增大,界面厚度逐渐增加,极性头基与水中氧原子的配位数减少。表明抗衡离子半径的变化能够影响壬基酚取代的十二烷基磺酸盐在正癸烷/水界面的界面性质。通过本论文的研究,深化认识了表面活性剂分子结构/界面张力的构效关系以及影响界面张力的作用机制,为表面活性剂的分子设计提供了理论指导,有利于复合驱配方的设计和优化。

Abstract

biao mian huo xing ji yin ji du te de xing zhi bei an fan ying yong yu cai you 、shi pin jia gong 、yao wu shu song he xi di ji deng ling yu 。biao mian huo xing ji fen zi de jie mian hang wei dui jiang di biao mian zhang li you chong yao zuo yong 。yi ban lai shui ,biao mian zhang li xia jiang shi you yu shui he biao mian huo xing ji qin shui duan ji tuan zhi jian zai jie mian shang de xiang hu zuo yong dao zhi 。yin ci ,le jie biao mian huo xing ji jie gou yu jie mian xing neng de guan ji ,you zhu yu she ji xin xing gao xiao de biao mian huo xing ji 。ben lun wen cai yong fen zi dong li xue mo ni fang fa yan jiu le ren ji fen qu dai de wan ji huang suan yan zai jie mian de wei guan ju ji hang wei ,ji tong de mo ni le biao mian huo xing ji jie gou dui jie mian hang wei de ying xiang 。zhu yao yan jiu cheng guo ru xia :(1)shi yong quan yuan zi fen zi dong li xue mo ni fang fa dui xin ge cheng de ren ji fen qu dai wan ji huang suan yan biao mian huo xing ji de si ge yi gou ti jin hang le yan jiu ,fen bie ming ming wei x-C12-NPDS,ji zhong x=1,2,3,4。tong guo dui bi fen xi mi du fen bu 、biao mian zhang li 、jie mian hou du 、jie mian xing cheng neng 、jing xiang fen bu han shu yi ji jun fang gen wei yi he kong jian fen bu han shu deng yan jiu le bu tong jie gou biao mian huo xing ji zai kong qi /shui jie mian de ju ji hang wei he jie mian xing zhi 。jie guo biao ming ,3-C12-NPDShe 4-C12-NPDSde jie mian xing zhi xian zhe you yu 1-C12-NPDShe 2-C12-NPDS,you yu 3-C12-NPDSde qin shui tou ji yu shui fen zi zhi jian de jiao jiang xiang hu zuo yong shi ji ju you zui xiao de biao mian zhang li he zui di de jie mian xing cheng neng 。mo ni jie guo biao ming ,biao mian huo xing ji qin shui tou ji zhi jian de kong jian xiao ying dui biao mian huo xing ji zai jie mian de ju ji hang wei chan sheng le jiao da de ying xiang 。(2)shi yong quan yuan zi fen zi dong li xue mo ni fang fa yan jiu le ren ji fen qu dai de shi er wan ji huang suan yan de si chong tong fen yi gou ti (x-C12-NPDS,x=1,2,3,4),tong guo fen xi jie mian hou du 、jie mian xing cheng neng 、jie mian zhang li 、jing xiang fen bu han shu yi ji qing jian shu liang deng xin xi ,kao cha le biao mian huo xing ji qin shui tou ji kong jian jie gou bian hua dui zheng gui wan /shui jie mian xing zhi de ying xiang 。dang biao huo ji ji xing tou ji kong jian wei zu bu tong de shi hou ,dui jie mian de ying xiang hen da ,ji zhong 3-C12-NPDSjie mian xing cheng neng zui da ,jie mian hou du zui da ,jie mian zhang li zui di ,yu shui fen zi zhong de yang pei wei shu zui duo ,biao xian chu zui you de xing neng 。tong guo fen xi wei guan ji li ,dui she ji xin xing biao mian biao mian huo xing ji ju you li lun zhi dao yi yi 。(3)cai yong quan yuan zi fen zi dong li xue mo ni fang fa yan jiu le de ren ji fen qu dai de ji lie wan ji huang suan yan biao mian huo xing ji (NPAS)zai gui wan /shui jie mian de wei guan ju ji hang wei ,tong guo fen xi jie mian hou du (IT),jie mian xing cheng neng (IFE)he jie mian zhang li (IFT)yi ji biao mian huo xing ji fen zi yu shui fen zi zhi jian de jing xiang fen bu han shu (RDF)he pei wei shu ,tao lun le bu tong huang wan ji lian chang du dui ren ji fen ji qu dai wan ji huang suan yan biao mian huo xing ji jie mian xing zhi de ying xiang 。jie guo biao ming dang huang wan ji lian chang wei tan yuan zi shu wei 12shi ,biao mian huo xing ji de jie mian zhang li zui di ,jie mian hou du he jie mian xing cheng neng zui da 。(4)cai yong fen zi dong li xue mo ni fang fa kao cha le yi jia yang li zi (Li+、Na+、K+、Rb+、Cs+)dui ren ji fen qu dai de shi er wan ji huang suan yan zai zheng gui wan /shui jie mian shang de ju ji hang wei 。tong guo fen xi mi du fen bu ,jie mian hou du ,jie mian zhang li deng can shu dui bi tan tao le yi jia yang li zi dui biao mian huo xing ji de ji xing tou ji yu shui zhong yang yuan zi zhi jian xiang hu zuo yong de ying xiang 。yan jiu jie guo biao ming ,sui zhao yi jia yang li zi de ban jing zeng da ,jie mian hou du zhu jian zeng jia ,ji xing tou ji yu shui zhong yang yuan zi de pei wei shu jian shao 。biao ming kang heng li zi ban jing de bian hua neng gou ying xiang ren ji fen qu dai de shi er wan ji huang suan yan zai zheng gui wan /shui jie mian de jie mian xing zhi 。tong guo ben lun wen de yan jiu ,shen hua ren shi le biao mian huo xing ji fen zi jie gou /jie mian zhang li de gou xiao guan ji yi ji ying xiang jie mian zhang li de zuo yong ji zhi ,wei biao mian huo xing ji de fen zi she ji di gong le li lun zhi dao ,you li yu fu ge qu pei fang de she ji he you hua 。

论文参考文献

  • [1].羰基还原酶定量构效关系与反应动力学模拟的研究[D]. 程强.华东理工大学2018
  • [2].烷基苯磺酸盐型表面活性剂在油/水界面聚集行为的分子动力学模拟[D]. 孙彤.东北石油大学2019
  • [3].受阻酚/丁腈橡胶体系的阻尼性能及分子动力学模拟的理论与实验研究[D]. 杨瑞宁.北京化工大学2018
  • [4].橡胶材料拉伸性能的分子动力学模拟研究[D]. 李康.青岛科技大学2018
  • [5].蛋白质吸附的分子动力学模拟[D]. 滕智津.天津大学2005
  • [6].血管紧张素转换酶与抑制肽结合机制的分子动力学模拟研究[D]. 管珊珊.吉林大学2015
  • [7].超临界流体扩散性质的分子动力学模拟和鹿茸中活性成分的萃取[D]. 刘颖.天津大学2006
  • [8].蛋白质在晶体界面上吸附的分子动力学模拟[D]. 刘和平.天津大学2006
  • [9].聚氨酯及丙烯酸酯胶黏剂体系与小分子相容性的分子动力学模拟研究[D]. 杨洁.北京化工大学2014
  • [10].有机极性小分子/丙烯酸酯橡胶、丁腈橡胶基复合材料的制备及其分子动力学模拟研究[D]. 杨大畏.北京化工大学2016
  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自东北石油大学的康志红,发表于刊物东北石油大学2019-07-15论文,是一篇关于壬基酚取代的烷基磺酸盐论文,分子动力学论文,配位数论文,抗衡离子论文,东北石油大学2019-07-15论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自东北石油大学2019-07-15论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    康志红:“拟双子”表面活性剂的分子动力学模拟论文
    下载Doc文档

    猜你喜欢