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丙烯催化环氧化反应吸附扩散的分子模拟研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第7-22页
    1.1 环氧丙烷的传统生产方法第7-10页
        1.1.1 氯醇法第8页
        1.1.2 共氧化法第8-10页
    1.2 钛硅分子筛及其在丙烯环氧化中的应用第10-11页
    1.3 超临界流体及其在丙烯环氧化中的应用第11-12页
    1.4 计算机模拟技术的分类、原理及应用第12-19页
        1.4.1 蒙特卡罗法(MC)第12-15页
        1.4.2 分子动力学方法(MD)第15-16页
        1.4.3 量子力学方法(QM)第16-17页
        1.4.4 计算机模拟在分子筛研究中的应用第17-19页
    1.5 Materials Studio 软件简介第19-21页
    1.6 论文选题目的及研究意义第21-22页
第二章 传统反应条件下的蒙特卡罗模拟第22-44页
    2.1 MC 模拟细节的确定第22-27页
        2.1.1 模拟温度及压力第22-23页
        2.1.2 分子筛模型的搭建第23-24页
        2.1.3 力场的选择第24-26页
        2.1.4 各物理量的计算方法第26-27页
        2.1.5 MC 模拟方法第27页
    2.2 MC 模拟结果与讨论第27-42页
        2.2.1 丙烯在TS-1 中的吸附第27-32页
        2.2.2 H_2O_2 在TS-1 中的吸附第32-36页
        2.2.3 丙烯/ H_2O_2 混合体系在TS-1 中的吸附第36-39页
        2.2.4 甲醇分子存在条件下的吸附等温线第39-42页
    2.3 小结第42-44页
第三章 传统反应条件下的分子动力学模拟第44-53页
    3.1 MD 模拟细节的确定第44-47页
        3.1.1 MD 计算模型的搭建第44-46页
        3.1.2 扩散系数的计算方法第46页
        3.1.3 MD 模拟方法第46-47页
    3.2 MD 模拟结果与讨论第47-51页
        3.2.1 甲醇中各组分无限稀释浓度扩散系数第47-48页
        3.2.2 TS-1 中的动力学模拟第48-51页
    3.3 小结第51-53页
第四章 超临界反应条件下的蒙特卡罗模拟第53-68页
    4.1 MC 模拟细节第55页
    4.2 MC 模拟结果与讨论第55-66页
        4.2.1 丙烯在TS-1 中的吸附第55-58页
        4.2.2 H_2O_2 在TS-1 中的吸附第58-62页
        4.2.3 C_3H_6/H_2O_2 混合体系的吸附第62-64页
        4.2.4 SC-CO_2 溶剂与各组分混合吸附的模拟第64-66页
    4.3 小结第66-68页
第五章 超临界反应条件下的分子动力学模拟第68-75页
    5.1 MD 模拟细节第68-69页
        5.1.1 模型搭建第68-69页
        5.1.2 模拟细节第69页
    5.2 SC-CO_2 中各组分无限稀释浓度扩散系数第69-70页
    5.3 高压下TS-1 中各组分的扩散系数第70-73页
    5.4 小结第73-75页
第六章 总结第75-77页
参考文献第77-84页
发表论文和科研情况说明第84-85页
致谢第85页

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