中文摘要 | 第1-7页 |
英文摘要 | 第7-9页 |
1 引言 | 第9-14页 |
·高岭石 | 第9页 |
·氢键 | 第9-11页 |
·氢键简介 | 第9-10页 |
·氢键的特点 | 第10-11页 |
·高岭石与无机分子的研究现状 | 第11-14页 |
·高岭石与水分子的研究现状 | 第11-13页 |
·高岭石与肼分子的研究现状 | 第13-14页 |
2 理论基础和计算方法 | 第14-19页 |
·计算化学的发展 | 第14-15页 |
·从头算基础理论和方法选择 | 第15-19页 |
·方法与基组选择 | 第17-19页 |
·GAUSSIAN 程序 | 第19页 |
·其它程序 | 第19页 |
3 无机分子在高岭石表面及层间吸附的理论研究 | 第19-54页 |
·水分子在高岭石表面吸附的理论研究 | 第19-33页 |
·模型及方法 | 第19-21页 |
·结果与讨论 | 第21-28页 |
·水分子在高岭石硅氧层表面的吸附 | 第21-23页 |
·水分子在高岭石铝氧层表面的吸附 | 第23-24页 |
·最稳定结构比较 | 第24-26页 |
·静电势 | 第26-28页 |
·小结 | 第28-33页 |
·水分子在高岭石中插层行为的理论研究 | 第33-42页 |
·模型及方法 | 第33-34页 |
·结果与讨论 | 第34-40页 |
·kaolinite-(water)_n(n=1-3)的结构、能量和电子性质 | 第34-37页 |
·NBO 电荷分布 | 第37-39页 |
·相互作用位点频率 | 第39-40页 |
·静电势 | 第40页 |
·小结 | 第40-42页 |
·水合肼在高岭石层间吸附行为的量子化学研究 | 第42-54页 |
·模型及方法 | 第42-44页 |
·结果与讨论 | 第44-53页 |
·优化构型及能量、电荷 | 第44-46页 |
·相互作用位点频率及光谱 | 第46-48页 |
·最低能量结构的静电势分析 | 第48-50页 |
·二水合肼在高岭石层间的吸附 | 第50-53页 |
·模型选择及计算方法 | 第50-51页 |
·优化结构分析 | 第51-53页 |
·小结 | 第53-54页 |
4 结论 | 第54-55页 |
创新之处 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第66页 |