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乙烯和氯乙烯在金属类催化剂表面氧化反应的密度泛函理论研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 前言第11-36页
   ·催化剂概况第11-17页
     ·金属催化剂第12-15页
     ·金属氧化物催化剂第15-16页
     ·其他金属化合物催化剂第16-17页
   ·研究现状第17-22页
     ·氧在金属表面的吸附第19-20页
     ·金属催化乙烯环氧化反应机理第20-21页
     ·金属表面修饰作用研究第21-22页
   ·研究模型和方法第22-27页
     ·簇模型和板模型第22-23页
     ·研究方法简介第23-24页
     ·表征物理量以及涉及的公式第24-27页
   ·研究工作的目的与意义第27-29页
 参考文献第29-36页
第二章 理论基础第36-49页
   ·量子力学方法及应用第36-40页
     ·分子轨道计算法第37页
     ·密度泛函理论第37-40页
   ·交换相关能近似第40-41页
   ·赝势平面波方法第41-43页
   ·超元胞模型和平面波基组第43-44页
   ·VASP软件包第44-45页
   ·GAUSSIAN 98第45-47页
 参考文献第47-49页
第三章 乙烯在纯金属催化剂表面的选择性氧化反应第49-77页
   ·引言第49-50页
   ·计算方法和模型第50页
   ·结果与讨论第50-71页
     ·催化晶面的选择第51页
     ·乙烯环氧化反应过程中涉及的各物种的吸附第51-57页
     ·乙烯在不同纯金属表面环氧化反应的机理第57-71页
   ·小结第71-73页
 参考文献第73-77页
第四章 乙烯在IB金属氧化物表面选择性氧化反应第77-93页
   ·引言第77-78页
   ·计算方法和模型第78-79页
   ·结果与讨论第79-90页
     ·乙烯氧化过程中涉及的各物种的吸附第79-83页
     ·乙烯在金属氧化物催化剂表面催化氧化的反应机理第83-90页
   ·小结第90-91页
 参考文献第91-93页
第五章 乙烯在PT/AG合金表面催化氧化的DFT研究第93-111页
   ·引言第93-94页
   ·计算方法和模型第94-95页
     ·晶胞模型建立第94-95页
     ·计算详情第95页
   ·结果与讨论第95-107页
     ·乙烯在Pt/Ag合金催化剂表面催化氧化反应中各物种的吸附第95-99页
     ·乙烯在Pt/Ag合金催化剂表面催化氧化反应的机理第99-107页
   ·小结第107-109页
 参考文献第109-111页
第六章 氯乙烯在金属M(111)表面环氧化反应的DFT研究第111-129页
   ·引言第111-112页
   ·计算方法和模型第112页
   ·结果与讨论第112-124页
     ·气相反应第112-114页
     ·金属表面反应第114-116页
     ·PathwayⅠ(通过OMMC(1)中间体进行环氧化反应)第116-118页
     ·PathwayⅡ(通过OMMC(2)中间体进行环氧化反应)第118-119页
     ·PathwayⅢ(通过OMMC(3)中间体进行环氧化反应)第119-121页
     ·对氯乙烯在不同金属表面选择性环氧化反应的总结与比较第121-124页
   ·小结第124-126页
 参考文献第126-129页
第七章 氯乙烯在金属AG(100)表面环氧化反应的DFT研究第129-141页
   ·引言第129-130页
   ·计算方法和模型第130页
   ·结果与结论第130-137页
     ·OMMC中间体的生成第133-134页
     ·CA、AC和CE的生成第134-135页
     ·对两种反应通道的比较与总结第135-137页
   ·结论第137-138页
 参考文献第138-141页
第八章 论文总结和后期工作展望第141-143页
致谢第143-144页
作者简介第144-145页
攻读博士学位期间发表的学术论文情况第145-146页

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