摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-14页 |
第一章 文献综述 | 第14-27页 |
·氢氧化铝性质及其结晶行为的研究现状 | 第14-16页 |
·氢氧化铝性质的研究现状 | 第14-15页 |
·氢氧化铝结晶行为的研究现状 | 第15-16页 |
·"理论研究"方法——量子化学计算的应用研究近况 | 第16-23页 |
·Gaussian98及Gaussian03程序应用近况 | 第17-20页 |
·CASTEP程序模块应用近况 | 第20-23页 |
·问题的提出和本工作的设想 | 第23-27页 |
·研究背景 | 第23-24页 |
·问题的提出 | 第24-25页 |
·本工作的设想 | 第25-27页 |
第二章 氢氧化铝结晶过程晶体结构的演变规律 | 第27-46页 |
·实验研究方法 | 第27-33页 |
·主要试剂与仪器 | 第27-28页 |
·实验流程及方法 | 第28-33页 |
·氢氧化铝结晶过程显微结构分析 | 第33-37页 |
·晶种附聚的显微结构分析 | 第33-34页 |
·晶体长大的显微结构分析 | 第34-35页 |
·种分过程中的氢氧化铝显微结构 | 第35-37页 |
·小结 | 第37页 |
·氧化铝晶体结构演变规律 | 第37-45页 |
·种分氢氧化铝焙烧产物氧化铝的显微结构 | 第37-38页 |
·国内外砂状氧化铝生产工艺技术 | 第38-40页 |
·氧化铝产品显微结构演变规律分析 | 第40-45页 |
·小结 | 第45页 |
·本章总结 | 第45-46页 |
第三章 氢氧化铝晶体性质的量子化学计算研究 | 第46-88页 |
·氢氧化铝晶体的性质 | 第46-49页 |
·计算原理 | 第49-57页 |
·CASTEP程序中几何优化、电子结构、光学性质及热力学性质的计算原理 | 第49-56页 |
·Gaussian程序中热力学性质的计算原理 | 第56-57页 |
·氢氧化铝晶体性质的理论计算结果 | 第57-86页 |
·不同晶型氢氧化铝(gibbsite、bayerite、nordstrandite)的X射线衍射模拟和光学性质等的理论计算 | 第57-68页 |
·氢氧化铝(gibbsite)"全"几何优化的结构参数计算结果 | 第57-58页 |
·不同晶型氢氧化铝(gibbsite、bayerite、nordstranaite)的X射线衍射模拟和光学性质等的理论计算 | 第58-68页 |
·计算模型与方法 | 第58-59页 |
·计算结果 | 第59-68页 |
·小结 | 第68页 |
·压强对氢氧化铝(gibbsite)微观性质的影响 | 第68-83页 |
·压强对体系总能量和结构的影响 | 第68-72页 |
·压强对体系电子结构的影响 | 第72-76页 |
·压强对体系光学性质的影响 | 第76-78页 |
·压强对体系布居数的影响 | 第78-82页 |
·小结 | 第82-83页 |
·Al_2O_3·3H_2O、Al(OH)_6~(3-)、Al(OH)_4~-和Al(OH)_4(H_2O)_2~-热力学性质的量子化学计算 | 第83-86页 |
·计算模型与方法 | 第83-84页 |
·热力学性质的量子化学计算结果 | 第84-86页 |
·小结 | 第86页 |
·本章总结 | 第86-88页 |
第四章 氢氧化铝有利生长基元Al_6(OH)_(18)(H_2O)_6及其微观叠合的理论计算 | 第88-142页 |
·氢氧化铝有利生长基元Al_6(OH)_(18)(H_2O)_6分子结构及热力学性质的量子化学计算 | 第89-98页 |
·Al_6(OH)_(18)(H_2O)_6的最优结构 | 第89-91页 |
·Al_6(OH)_(18)(H_2O)_6最优结构的几何优化 | 第91-95页 |
·Al_6(OH)_(18)(H_2O)_x(x=0-6)热力学性质的理论计算 | 第95-97页 |
·小结 | 第97-98页 |
·氢氧化铝有利生长基元Al_6(OH)_(18)(H_2O)_6的成键方位分析 | 第98-102页 |
·计算的总能量 | 第98页 |
·原子静电荷 | 第98-101页 |
·轨道布居分析 | 第101-102页 |
·小结 | 第102页 |
·氢氧化铝有利生长基元Al_6(OH)_(18)(H_2O)_6长大形成晶核的微观叠合机制分析 | 第102-110页 |
·有利生长基元分子间的"双体"叠合方式分析 | 第103-104页 |
·有利生长基元分子长大形成晶核的微观叠合机制分析 | 第104-110页 |
·小结 | 第110页 |
·氢氧化铝有利生长基元Al_6(OH)_(18)(H_2O)_6的"双体"叠合的理论计算 | 第110-124页 |
·计算模型与原理 | 第110-112页 |
·偶极矩和分子半径 | 第112-113页 |
·总能量 | 第113-114页 |
·轨道能量 | 第114页 |
·轨道布居分析 | 第114-116页 |
·键布居分析 | 第116-124页 |
·键布居数 | 第117-121页 |
·原子静电荷 | 第121-124页 |
·小结 | 第124页 |
·三至八个基元[Al_6(OH)_(18)(H_2O)_6]_n(n=3,4,5,6,7,8)叠合分析 | 第124-141页 |
·计算方法及模型 | 第125-128页 |
·[Al_6(OH)_(18)(H_2O)_6]_n(n=3,4,5,6,7,8)叠合模型的总能量、结合能及基元团间相互作用分析 | 第128-133页 |
·[Al_6(OH)_(18)(H_2O)_6]_n(n=3,4,5,6,7,8)叠合模型的前线轨道能量及对称性匹配分析 | 第133-140页 |
·小结 | 第140-141页 |
·本章总结 | 第141-142页 |
第五章 氢氧化铝(gibbsite)表面性质的CASTEP计算 | 第142-185页 |
·氢氧化铝(gibbsite)(001)和(100)面slab模型的真空层厚度对表面能的影响 | 第142-152页 |
·不同真空层厚度下氢氧化铝(gibbsite)(001)和(100)面的表面能 | 第143-147页 |
·不同真空层厚度下氢氧化铝(gibbsite)(001)和(100)面slab的电子结构 | 第147-152页 |
·小结 | 第152页 |
·氢氧化铝(gibbsite)(001)和(100)面的电子结构、原子布居、键布居及光学性质的计算 | 第152-167页 |
·氢氧化铝(gibbsite)(001)和(100)面的几何优化及理论表面能 | 第152-155页 |
·能带结构和态密度计算 | 第155-159页 |
·布居分析 | 第159-166页 |
·光学性质计算 | 第166-167页 |
·小结 | 第167页 |
·GGA-PW91基组水平计算的氢氧化铝(gibbsite)001)、(100)、(010)、(011)、(110)、(101)和(112)面的表面能、电子结构及布居分析 | 第167-175页 |
·计算方法与模型 | 第169-170页 |
·理论表面能 | 第170-171页 |
·电子结构 | 第171-173页 |
·布居分析 | 第173-175页 |
·小结 | 第175页 |
·氢氧化铝结构特征与其产品强度关系、生产工艺的对比分析 | 第175-183页 |
·氢氧化铝微观结构特征与其产品强度关系的对比分析 | 第175-177页 |
·氢氧化铝微观结构特征与其产品强度关系的生产工艺相关对比分析 | 第177-183页 |
·产品微观结构特征与其强度关系的二段法生产工艺对比分析 | 第178-180页 |
·产品微观结构特征与其强度关系的精液分流生产砂状氧化铝的工艺对比分析 | 第180-183页 |
·小结 | 第183页 |
·本章总结 | 第183-185页 |
第六章 氢氧化铝(gibbsite)晶面叠合及生长习性分析 | 第185-205页 |
·氢氧化铝(gibbsite)晶体晶面叠合分析 | 第185-190页 |
·氢氧化铝(gibbsite)晶体的基本形态 | 第185-186页 |
·氢氧化铝(gibbsite)晶体的长大机制 | 第186-189页 |
·氢氧化铝(gibbsite)晶体生长中晶面叠合方式分析 | 第189-190页 |
·小结 | 第190页 |
·氢氧化铝(gibbsite)晶体生长习性分析 | 第190-203页 |
·计算程序及方法 | 第191-193页 |
·氢氧化铝(gibbsite)的理论晶体生长习性 | 第193-199页 |
·氢氧化铝(gibbsite)的BFDH计算 | 第193-196页 |
·氢氧化铝(gibbsite)及其3×4×2超晶胞的BFDH计算 | 第193-194页 |
·氢氧化铝(gibbsite)3×4×2超晶胞表面slab模型的BFDH计算 | 第194-196页 |
·氢氧化铝(gibbsite)3×4×2超晶胞及其slab模型的平衡形态计算 | 第196-199页 |
·实际氢氧化铝的显微相貌与理论生长形态学计算结果的验证 | 第199-203页 |
·小结 | 第203页 |
·本章总结 | 第203-205页 |
第七章 总结 | 第205-208页 |
参考文献 | 第208-229页 |
致谢 | 第229-230页 |
攻读学位期间主要研究成果 | 第230页 |