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分子筛ZSM-5负载过渡金属催化氧化NO的量子化学研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第10-22页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 NO_x的生成机理第11-13页
        1.2.1 热力型NO_x第11-12页
        1.2.2 快速型NO_x第12页
        1.2.3 燃料型NO_x第12-13页
    1.3 NO_x的控制技术第13-15页
        1.3.1 NO的还原第13-14页
        1.3.2 NO的氧化第14-15页
    1.4 催化氧化的催化剂第15-20页
        1.4.1 催化剂的活性组分第16-17页
        1.4.2 催化剂的载体第17-20页
    1.5 本文的研究内容第20页
    1.6 本文的研究目标与意义第20-22页
        1.6.1 研究目标第20页
        1.6.2 研究意义第20-22页
2 量子化学计算方法介绍第22-26页
    2.1 量子化学的计算方法第22-23页
        2.1.1 半经验方法第22页
        2.1.2 从头算方法第22-23页
    2.2 基组第23-24页
        2.2.1 STO-nG型极小基组第23页
        2.2.2 分裂基组第23页
        2.2.3 扩展基组第23页
        2.2.4 赝势基组第23-24页
    2.3 计算模型的选取第24页
    2.4 量子化学计算方法在NO催化氧化反应研究中的应用第24页
    2.5 本章小结第24-26页
3 NO与O_2直接反应的计算分析第26-33页
    3.1 采用不同构型、能量优化方法所得反应情况第26-28页
        3.1.1 B3LYP//SDD方法的量子化学计算第26-27页
        3.1.2 B3LYP//6-31G(d)方法的量子化学计算第27页
        3.1.3 B3LYP//6-311G(d,p)方法的量子化学计算第27-28页
    3.2 直接反应能量计算结果的比较第28-31页
    3.3 本章小结第31-33页
4 Mn-ZSM5催化氧化NO的计算研究第33-41页
    4.1 Si原子作为ZSM-5 附着中心负载Mn的反应机理研究第33-34页
    4.2 Al原子作为ZSM-5 附着中心负载Mn的反应机理研究第34-37页
    4.3 Ce原子作为ZSM-5 附着中心负载Mn的反应机理研究第37-38页
    4.4 Mn-ZSM5催化氧化NO的能量变化分析第38-40页
    4.5 本章小结第40-41页
5 Co-ZSM5催化氧化NO的计算研究第41-50页
    5.1 Si原子作为附着中心负载Co-ZSM5的反应机理研究第41-42页
    5.2 Al原子作为附着中心负载Co-ZSM5的反应机理研究第42-44页
    5.3 Ce原子作为附着中心负载Co-ZSM5的反应机理研究第44-46页
    5.4 Co-ZSM5催化氧化NO的能量变化分析第46-48页
    5.5 本章小结第48-50页
6 本文总结及下一步工作展望第50-52页
    6.1 结论第50-51页
    6.2 存在的问题和下一步工作展望第51-52页
致谢第52-53页
参考文献第53-60页
附录第60页

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