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氢氧化铝结晶行为及其晶体微观叠合的理论研究

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

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