摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-19页 |
第一章 绪论 | 第19-37页 |
·沸石合成过程概述 | 第19页 |
·沸石合成机理的实验研究方法 | 第19-21页 |
·沸石合成的机理模型 | 第21-23页 |
·固相转变机理 | 第21-22页 |
·液相转变机理 | 第22页 |
·双相转变机理 | 第22-23页 |
·沸石合成过程的理论研究方法 | 第23-27页 |
·合成反应的数学模型 | 第23-24页 |
·分子模型 | 第24-27页 |
·分子筛合成过程中两个重要科学问题的研究进展 | 第27-35页 |
·液相中硅酸簇和铝硅酸簇的形成机理研究进展 | 第27-32页 |
·溶胶粒子聚集过程的研究进展 | 第32-35页 |
·本研究的意义和主要工作 | 第35-37页 |
第二章 量子化学计算与分子模拟的方法 | 第37-43页 |
·量子化学计算方法 | 第37-42页 |
·概述 | 第37页 |
·分子轨道从头算理论 | 第37-38页 |
·基函数 | 第38页 |
·密度泛函理论 | 第38-39页 |
·B3LYP等杂化方法 | 第39-40页 |
·溶剂效应 | 第40-41页 |
·化学反应途径——IRC近似 | 第41-42页 |
·分子模拟方法 | 第42-43页 |
第三章 直链和分支铝硅酸盐多聚体的生成机理 | 第43-87页 |
·硅酸分子之间的缩聚机理 | 第43-51页 |
·Si(OH)_3O~-离子与Si(OH)_4分子之间的两步缩聚机理 | 第43-48页 |
·Si(OH)_4中性分子之间的一步缩聚机理 | 第48-51页 |
·硅酸根与铝酸根的二聚反应机理 | 第51-60页 |
·碱性溶液中铝酸根和硅酸根的存在状念分析 | 第51-52页 |
·SiO...Al成键一步缩聚机理 | 第52-56页 |
·AlO...Si成键两步缩聚机理 | 第56-60页 |
·铝硅酸盐三聚体的生成反应机理 | 第60-75页 |
·中性单体Si(OH)_4与二聚体(OH)_3SiOAl(OH)_3~-负离子的缩聚 | 第60-71页 |
·中性二聚体(OH)_3SiOSi(OH)_3与Al(OH)_~4-负离子的缩聚 | 第71-75页 |
·铝硅酸盐分支四聚体的形成机理 | 第75-82页 |
·端氧吸附状态下的反应路径 | 第75-78页 |
·桥氧吸附状态下的反应路径 | 第78-82页 |
·铝硅酸盐分支五聚体的形成机理 | 第82-85页 |
·本章小结 | 第85-87页 |
第四章 环状和笼状铝硅酸盐多聚体的生成机理 | 第87-121页 |
·铝硅酸盐三元环的生成机理 | 第87-90页 |
·铝硅酸盐四元环的生成机理 | 第90-92页 |
·铝硅酸盐棱柱六聚体的生成机理 | 第92-108页 |
·包含两个铝中心的棱柱六聚体的生成机理 | 第93-101页 |
·包含一个铝中心的棱柱六聚体的生成机理 | 第101-108页 |
·铝硅酸盐立方八聚体的生成机理 | 第108-119页 |
·本章小结 | 第119-121页 |
第五章 硅胶粒子聚集模型的建立与聚集特性研究 | 第121-147页 |
·物理模型的建立 | 第121-122页 |
·模拟程序 | 第122-126页 |
·程序框架图 | 第122-123页 |
·程序说明 | 第123-125页 |
·分形维数的计算方法 | 第125-126页 |
·两种极限情形的聚集过程分析 | 第126-132页 |
·类DLA模型 | 第126-127页 |
·类DLCA模型 | 第127-132页 |
·硅胶粒子聚集过程的演变及特征 | 第132-135页 |
·聚集体形貌的演变及特征 | 第132-133页 |
·聚集体分形维的演变 | 第133-134页 |
·团簇数量和尺度分布演变 | 第134-135页 |
·聚集反应条件对聚集体形貌的影响 | 第135-141页 |
·粒子浓度对形貌的影响 | 第135-137页 |
·团簇分形维数算法的选择 | 第137-140页 |
·温度及活化能的影响 | 第140-141页 |
·反应条件对聚集动力学的影响 | 第141-145页 |
·反应活化能和温度的影响 | 第142-143页 |
·粒子浓度的影响 | 第143-144页 |
·有效碰撞次数的影响 | 第144-145页 |
·本章小结 | 第145-147页 |
第六章 结论 | 第147-150页 |
本论文的主要创新点 | 第150-151页 |
参考文献 | 第151-158页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第158-159页 |
致谢 | 第159-160页 |
作者及导师简介 | 第160-161页 |
附件 | 第161-162页 |