摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-31页 |
1.1 氮氧化物的性质、来源、危害及污染现状 | 第11-16页 |
1.1.1 氮氧化物的组成和性质 | 第11-12页 |
1.1.2 氮氧化物的来源和危害 | 第12-14页 |
1.1.3 氮氧化物的污染现状 | 第14-16页 |
1.2 催化降解氮氧化物研究现状 | 第16-19页 |
1.2.1 NO_x催化反应方法 | 第16-18页 |
1.2.2 NO_x催化反应催化剂 | 第18-19页 |
1.2.2.1 贵金属催化剂 | 第18页 |
1.2.2.2 金属氧化物催化剂 | 第18-19页 |
1.2.2.3 负载金属氧化物催化剂 | 第19页 |
1.2.2.4 分子筛催化剂 | 第19页 |
1.3 ZSM-5 分子筛简介 | 第19-21页 |
1.3.1 ZSM-5 分子筛的结构 | 第20-21页 |
1.3.2 ZSM-5 分子筛的性质 | 第21页 |
1.4 理论研究概况 | 第21-23页 |
1.4.1 基于密度泛函理论改性 ZSM-5 脱除 NOx的研究进展 | 第21-22页 |
1.4.2 分子筛的模型化 | 第22-23页 |
1.5 本论文研究目的和研究内容 | 第23-25页 |
1.5.1 选题目的和意义 | 第23页 |
1.5.2 论文主要研究内容 | 第23-25页 |
参考文献 | 第25-31页 |
第二章 理论化学及基础 | 第31-43页 |
2.1 从头算法 | 第32-34页 |
2.1.1 分子轨道法的三个基本近似 | 第32-33页 |
2.1.2 从头计算方法的原理 | 第33-34页 |
2.2 密度泛函理论 | 第34-36页 |
2.3 交换相关能量泛函 | 第36-37页 |
2.4 赝势平面波方法 | 第37-38页 |
2.5 VASP 软件包 | 第38-40页 |
参考文献 | 第40-43页 |
第三章 V-ZSM-5 上氨选择性催化还原 NO 降解机理的密度泛函理论研究 | 第43-55页 |
3.1 引言 | 第43-44页 |
3.2 计算方法与模型 | 第44-45页 |
3.3 结果与讨论 | 第45-50页 |
3.3.1 中间体 NH_2NO 的生成 | 第46-47页 |
3.3.2 活性位点[VO]的再生 | 第47-48页 |
3.3.3 中间体 NH_2NO 的分解 | 第48-50页 |
3.4 小结 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-55页 |
第四章 NO 在 V-ZSM-5 中[VO]活性位点上直接催化分解机理的 DFT 研究 | 第55-67页 |
4.1 引言 | 第55-56页 |
4.2 计算模型与方法 | 第56页 |
4.3 结果与讨论 | 第56-63页 |
4.3.1 NO 在 V-ZSM-5 中[VO]活性位点上的吸附 | 第56-57页 |
4.3.2 NO 在 V-ZSM-5 中[VO]活性位点上的解离吸附降解反应 | 第57-58页 |
4.3.3 NO 在 V-ZSM-5 中[VO]活性位点上的分子吸附降解反应 | 第58-63页 |
4.3.3.1 N_2O 的生成路径 | 第59-60页 |
4.3.3.2 N_2O 的降解路径和 O2的脱附 | 第60-63页 |
4.4 小结 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
第五章 NO 在 V-ZSM-5 中[V]活性位点上直接催化分解机理及 ZSM-5 模型尺寸效应的DFT 研究 | 第67-79页 |
5.1 引言 | 第67-68页 |
5.2 计算方法与模型 | 第68-69页 |
5.3 结果与讨论 | 第69-73页 |
5.3.1 NO 在 V-ZSM-5 中[V]活性位点上的吸附 | 第69-70页 |
5.3.2 NO 在 V-ZSM-5 中[V]活性位点上的解离吸附降解反应 | 第70页 |
5.3.3 N_2O 的生成和降解路径 | 第70-73页 |
5.4 ZSM-5 分子筛模型尺寸的影响 | 第73-76页 |
5.5 小结 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-79页 |
第六章 结论与后期工作展望 | 第79-81页 |
6.1 结论 | 第79-80页 |
6.2 后期工作展望 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第83页 |