中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 概述 | 第9-10页 |
1.2 研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 甲烷催化燃烧反应的宏观研究 | 第10-12页 |
1.2.2 甲烷催化燃烧反应的微观研究 | 第12-15页 |
1.3 目前研究的不足 | 第15-16页 |
1.4 本文的主要工作 | 第16-19页 |
2 计算理论与方法 | 第19-25页 |
2.1 密度泛函理论 | 第19-21页 |
2.1.1 Thomas-Fermi模型 | 第19页 |
2.1.2 Hohenberg-Kohn定理 | 第19-20页 |
2.1.3 Kohn-Sham方程 | 第20页 |
2.1.4 交换相关泛函 | 第20-21页 |
2.2 过渡态理论 | 第21-22页 |
2.3 催化剂的选择 | 第22-23页 |
2.4 计算基组的选择 | 第23-25页 |
2.4.1 基组选择的原则 | 第23页 |
2.4.2 赝势法和赝势基组 | 第23页 |
2.4.3 计算基组及研究方法的确定 | 第23-25页 |
3 过渡金属催化剂上甲烷脱氢的密度泛函研究 | 第25-41页 |
3.1 甲烷在过渡金属催化剂上脱氢的反应机理 | 第25页 |
3.2 甲烷在过渡金属催化剂上脱氢的反应过程 | 第25-39页 |
3.2.1 反应物、中间体、产物和过渡态的结构优化 | 第25-30页 |
3.2.2 过渡态的频率计算和IRC分析 | 第30-31页 |
3.2.3 甲烷在过渡金属催化剂上脱氢反应中的势能变化 | 第31-38页 |
3.2.4 三种催化剂的综合比较 | 第38-39页 |
3.3 小结 | 第39-41页 |
4 双金属催化剂上甲烷脱氢的密度泛函研究 | 第41-57页 |
4.1 甲烷在双金属表面的脱氢机理 | 第41页 |
4.2 甲烷在双金属催化剂上的脱氢过程 | 第41-55页 |
4.2.1 反应物、中间体、产物和过渡态的几何构型优化 | 第41-47页 |
4.2.2 过渡态的频率计算和IRC分析 | 第47-48页 |
4.2.3 甲烷在双金属催化剂上脱氢反应的势能变化 | 第48-54页 |
4.2.4 三种催化剂的综合比较 | 第54-55页 |
4.3 小结 | 第55-57页 |
5 甲烷催化氧化反应的密度泛函研究 | 第57-103页 |
5.1 甲烷在过渡金属及双金属催化剂上氧化的反应机理 | 第57-58页 |
5.2 甲烷在过渡金属及双金属催化剂上氧化的反应过程 | 第58-101页 |
5.2.1 反应物、中间体、产物和过渡态的几何构型优化 | 第58-75页 |
5.2.2 过渡态的频率计算和IRC分析 | 第75页 |
5.2.3 CH_X在过渡金属及双金属催化剂上氧化反应的势能变化 | 第75-97页 |
5.2.4 CH_X在过渡金属及双金属催化剂上氧化反应路径确定 | 第97-101页 |
5.3 小结 | 第101-103页 |
6 结论 | 第103-105页 |
致谢 | 第105-107页 |
参考文献 | 第107-113页 |
附录 | 第113页 |
A 作者在攻读学位期间发表的论文与专利目录 | 第113页 |
B 作者在攻读学位期间参加的科研项目目录 | 第113页 |