首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

钯银双金属形态及表面性质对乙炔加氢影响的第一性原理研究

学位论文数据集第3-6页
摘要第6-9页
ABSTRACT第9-13页
第一章 双金属纳米催化剂第20-36页
    1.1 引言第20-21页
    1.2 双金属纳米催化剂概述第21-25页
        1.2.1 双金属纳米催化剂的制备和结构第21-23页
        1.2.2 双金属纳米催化剂形貌与催化性能的关系第23-25页
    1.3 双金属纳米催化剂的理论研究方法第25-27页
        1.3.1 金属表面催化概述第25-26页
        1.3.2 双金属表面催化研究的概念及理论第26-27页
    1.4 钯银双金属催化剂第27-32页
        1.4.1 研究背景第27-28页
        1.4.2 钯银双金属催化剂与乙炔选择性加氢反应第28-30页
        1.4.3 乙炔选择性加氢理论研究进展第30-32页
    1.5 研究内容与研究意义第32-36页
        1.5.1 研究内容第32-34页
        1.5.2 研究意义第34-36页
第二章 密度泛函理论与模拟方法第36-48页
    2.1 量子化学基本原理第36页
    2.2 密度泛函理论第36-40页
        2.2.1 Thomas-Fermi模型第37-38页
        2.2.2 Thomas-Fermi-Dirac模型第38页
        2.2.3 Kohn-Sham方程第38-40页
        2.2.4 Hohenberg-Kohn方程第40页
    2.3 密度泛函理论的两种近似方法第40-42页
        2.3.1 局域密度近似(LDA)第41页
        2.3.2 广义梯度近似(GGA)第41-42页
    2.4 平面波赝势法第42页
        2.4.1 周期性体系与平面波第42页
        2.4.2 赝势理论第42页
    2.5 过渡态理论第42-45页
        2.5.1 过渡态理论的基本假设第43页
        2.5.2 势能面第43-44页
        2.5.3 同步转变方法第44-45页
    2.6 计算软件介绍及计算方法第45-48页
第三章 不同形貌的钯银表面合金性质第48-60页
    3.1 引言第48-49页
    3.2 计算模型第49-50页
    3.3 不同形貌合金表面的弛豫第50-51页
    3.4 表面形成能和功函数第51-54页
        3.4.1 表面形成能和功函数的定义第51-52页
        3.4.2 不同表面稳定性及功函数第52-54页
    3.5 表面合金电子性质第54-58页
        3.5.1 双金属电子性质的计算第54页
        3.5.2 表面电子态密度与钯银比和表面紧密度的关系第54-56页
        3.5.3 不同表面银原子对钯原子活性的影响第56-58页
    3.6 结论第58-60页
第四章 乙炔在不同形貌钯银表面合金上的吸附第60-96页
    4.1 引言第60-61页
    4.2 乙炔和表面的基本性质第61-62页
        4.2.1 孤立的乙炔分子第61页
        4.2.2 钯银表面合金的特性第61-62页
    4.3 乙炔在(100)表面的吸附第62-72页
        4.3.1 吸附构型及吸附能第62-67页
        4.3.2 吸附的电子特性第67-72页
    4.4 乙炔在(111)表面的吸附第72-85页
        4.4.1 吸附结构和吸附能第72-79页
        4.4.2 电子态密度分析第79-85页
    4.5 乙炔在(110)表面的吸附第85-93页
        4.5.1 吸附结构和吸附能第85-90页
        4.5.2 电子态密度分析第90-93页
    4.6 表面形貌对乙炔吸附的影响第93-94页
    4.7 结论第94-96页
第五章 乙烯在不同形貌钯银表面合金上的吸附第96-112页
    5.1 前言第96-97页
    5.2 纯乙烯的基本性质第97页
    5.3 乙烯在(111)表面的吸附第97-103页
        5.3.1 吸附结构和能量第97-100页
        5.3.2 电子态密度分析第100-103页
    5.4 乙烯在(100)表面的吸附第103-106页
    5.5 乙烯在(110)表面的吸附第106-109页
    5.6 表面形貌对乙烯吸附的影响第109-110页
    5.7 结论第110-112页
第六章 乙炔在不同形貌钯银表面合金上的加氢反应研究第112-122页
    6.1 引言第112-113页
    6.2 乙炔加氢活性的研究第113-120页
        6.2.1 Pd_xAg_(1-x)/Pd(111)表面的加氢反应第113-116页
        6.2.2 Pd_xAg_(1-x)/Pd(100)表面的加氢反应第116-118页
        6.2.3 Pd_xAg_(1-x)/Pd(110)表面的加氢反应第118-120页
    6.3 结论第120-122页
第七章 PdAg(100)表面乙炔加氢选择性的研究第122-130页
    7.1 引言第122页
    7.2 反应网络的选取第122-123页
    7.3 各步反应的过渡态和反应能垒第123-128页
    7.4 结论第128-130页
第八章 结论与展望第130-134页
    8.1 结论第130-131页
        8.1.1 钯银双金属表面基本性质第130页
        8.1.2 钯银双金属表面吸附性质第130-131页
        8.1.3 钯银双金属表面催化反应性能第131页
    8.2 展望第131-134页
        8.2.1 钯表面上碳化物的形成及A位的产生第132页
        8.2.2 表面碳化物对乙炔加氢的影响第132-134页
参考文献第134-146页
附录 d轨道中心及宽度的计算程序第146-150页
致谢第150-152页
研究成果及发表的学术论文第152-154页
作者和导师简介第154-155页
附件第155-156页

论文共156页,点击 下载论文
上一篇:锌基光电薄膜的制备、光谱调控及其光伏性能研究
下一篇:硫酸根促进的金属氧化物型固体超强酸在酯化反应中的稳定性与失活