中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-14页 |
1 绪论 | 第14-32页 |
·世界能源现状及发展趋势 | 第14-15页 |
·生物质能的定义及特点 | 第15-17页 |
·生物质能开发利用的意义 | 第17-18页 |
·生物质能开发利用技术 | 第18-22页 |
·直接燃烧技术 | 第19-20页 |
·热化学转换技术 | 第20-22页 |
·生物化学转换技术 | 第22页 |
·生物质能开发利用现状 | 第22-25页 |
·国外生物质能利用现状 | 第22-24页 |
·我国生物质能源利用现状 | 第24-25页 |
·纤维素热解机理研究综述 | 第25-29页 |
·本文研究内容及创新之处 | 第29-32页 |
2 分子模拟基本理论 | 第32-46页 |
·分子动力学模拟 | 第32-41页 |
·基本原理 | 第33-35页 |
·常用力场 | 第35-38页 |
·周期性边界条件 | 第38页 |
·统计系综 | 第38-39页 |
·分子动力学模拟在热解机理研究中的应用 | 第39-41页 |
·量子化学计算方法 | 第41-46页 |
·从头算方法 | 第41-42页 |
·半经验计算方法 | 第42-43页 |
·密度泛函理论方法 | 第43-44页 |
·量子化学计算在反应机理研究中的应用 | 第44-45页 |
·Gaussion 03 软件简介 | 第45-46页 |
3 纤维素热解机理的分子动力学模拟研究 | 第46-56页 |
·引言 | 第46-47页 |
·模拟计算方法 | 第47页 |
·模拟结果与讨论 | 第47-55页 |
·分子优化结构 | 第47-49页 |
·加热过程中的能量变化 | 第49-50页 |
·分子键的断裂 | 第50-52页 |
·产物形成机理分析 | 第52-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
4 纤维素热解初期脱水机理研究 | 第56-66页 |
·引言 | 第56页 |
·模型化合物丙三醇脱水反应路径设计 | 第56-57页 |
·计算方法 | 第57-58页 |
·结果与讨论 | 第58-65页 |
·反应物、产物、中间体和过渡态的优化几何构型 | 第58-60页 |
·各反应路径的热力学分析 | 第60-62页 |
·各反应路径的动力学分析 | 第62-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
5 纤维素热解中左旋葡聚糖的形成机理研究 | 第66-74页 |
·引言 | 第66页 |
·纤维二糖热解反应路径的设计 | 第66-67页 |
·计算方法 | 第67-68页 |
·结果与讨论 | 第68-73页 |
·反应物、中间体、产物和过渡态的优化几何构型 | 第68-70页 |
·反应物各键的 Mulliken 重叠布居数 | 第70-71页 |
·反应过程中能量变化 | 第71-72页 |
·氢离子H+ 对反应的影响 | 第72页 |
·反应过程的热力学分析 | 第72-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
6 纤维素单体热解机理研究 | 第74-88页 |
·引言 | 第74页 |
·吡喃葡萄糖热解反应路径设计 | 第74-75页 |
·结果与讨论 | 第75-86页 |
·反应物、中间体、产物和过渡态的优化几何构型 | 第75-79页 |
·各反应路径的热力学分析 | 第79-81页 |
·各反应路径的动力学分析 | 第81-86页 |
·本章小结 | 第86-88页 |
7 纤维素热解过程中 CO、C0_2的形成机理研究 | 第88-98页 |
·引言 | 第88页 |
·模型化合物丁醇醛和丁醇酸热解反应路径设计 | 第88-89页 |
·结果与讨论 | 第89-96页 |
·反应物、中间体、产物和过渡态的优化几何构型 | 第89-93页 |
·各反应路径的能垒分析 | 第93-95页 |
·各反应路径的热力学分析 | 第95-96页 |
·本章小结 | 第96-98页 |
8 左旋葡聚糖的二次热解机理研究 | 第98-112页 |
·引言 | 第98页 |
·左旋葡聚糖热解反应途径设计 | 第98-100页 |
·结果与讨论 | 第100-111页 |
·反应物、中间体、产物和过渡态的优化几何构型 | 第100-104页 |
·各反应途径的能垒变化分析 | 第104-109页 |
·各反应途径的热力学分析 | 第109-111页 |
·本章小结 | 第111-112页 |
9 结论与展望 | 第112-116页 |
·本文的主要结论 | 第112-114页 |
·展望 | 第114-116页 |
致谢 | 第116-118页 |
参考文献 | 第118-128页 |
附录 | 第128-129页 |
A 攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第128-129页 |
B 攻读博士学位期间参加的科研项目 | 第129页 |