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 |