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过渡金属铁簇Fe2/Fe4与NO反应的密度泛函理论研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-27页
    1.0. 研究背景第11-14页
    1.1. 脱除氮氧化物的方法第14-19页
        1.1.1. NO直接催化分解法第15-17页
        1.1.2. NSR催化技术第17页
        1.1.3. SCR催化技术第17-19页
    1.2. 铁及氧化物直接催化还原NO_x的研究现状第19-21页
    1.3. 基于密度泛函理论研究脱除NO_x进展第21-24页
        1.3.1. 金属催化剂第21-22页
        1.3.2. 金属氧化物催化剂第22-23页
        1.3.3. 分子筛催化剂第23-24页
    1.4. 本文研究内容与方法第24-25页
    1.5. 本章小结第25-27页
第二章 理论基础和计算方法第27-44页
    2.1. 密度泛函理论第27-29页
    2.2. 两态态理论第29-31页
    2.3. 过渡态理论第31-33页
    2.4. 反应势能面(PES)第33-38页
        2.4.1. 势能面上临界点的几何性质第34-37页
        2.4.2. 势能面交叉第37-38页
    2.5. 内禀反应坐标(IRC)第38-40页
    2.6. 分子中的原子理论(AIM)第40-42页
    2.7. 计算方法第42-44页
第三章 Fe_2与NO反应的密度泛函理论研究第44-55页
    3.1. 结果和讨论第44-49页
        3.1.1. Fe_2+NO反应体系第44-45页
        3.1.2. Fe_2+NO反应机理第45-49页
    3.2. 反映在两个势能面上的交叉行为第49-52页
    3.4. 反应动力学计算第52-54页
    3.5. 结论第54-55页
第四章 Fe_4和NO反应的密度泛函理论研究第55-67页
    4.1. 结果和讨论第55-60页
        4.1.1. Fe_4+NO反应体系第55-57页
        4.1.2. Fe_4+NO的反应机理第57-60页
    4.2. 反应在两个势能面上的交叉行为第60-62页
    4.3. AIM拓扑分析第62-64页
    4.4. 反应动力学计算第64-66页
    4.5. 结论第66-67页
第五章 研究总结与展望第67-70页
    5.1. 主要研究成果第67-68页
    5.2. 课题创新之处第68页
    5.3. 研究展望第68-70页
参考文献第70-79页
攻读学位期间发表的学术论文、专利第79-80页
致谢第80页

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