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热等离子体裂解反应机理的密度泛函理论及实验研究

致谢第1-9页
摘要第9-11页
Abstract第11-19页
1 绪论第19-48页
   ·课题背景及意义第19-21页
     ·热等离子体技术第19页
     ·热等离子体裂解制乙炔新技术第19-21页
   ·国内外研究进展第21-34页
     ·实验研究进展第21-30页
       ·热等离子体裂解煤制乙炔第21-24页
       ·热等离子体裂解生物质制乙炔第24-25页
       ·热等离子体裂解甲烷制乙炔第25-28页
       ·热等离子体裂解C_2以上低碳烷烃制乙炔第28-29页
       ·热等离子体裂解其它原料制乙炔第29-30页
     ·机理研究进展第30-34页
       ·热等离子体裂解煤制乙炔反应机理第30-33页
       ·热等离子体裂解生物质制乙炔反应机理第33页
       ·热等离子体裂解甲烷制乙炔反应机理第33-34页
   ·密度泛函理论在反应机理研究中的应用第34-36页
   ·本文的研究思路和工作内容第36-37页
     ·研究思路第36-37页
     ·工作内容第37页
 参考文献第37-48页
2 理论研究方法第48-57页
   ·密度泛函理论(DFT)基础第48-52页
     ·密度泛函理论起源第48页
     ·Hohenberg-Kohn定理第48-49页
     ·Kohn-Sham方程第49-50页
     ·交换相关能泛函第50-52页
   ·Material Studio DMol~3软件包第52-53页
     ·Material Studio软件简介第52页
     ·Dmol~3软件包及计算方法第52-53页
   ·Gaussian09软件包第53-55页
     ·Gaussian软件简介第53-54页
     ·Gaussian09软件包及计算方法第54-55页
 参考文献第55-57页
3 氢等离子体裂解液化石油气制乙炔反应机理第57-79页
   ·引言第57页
   ·模型化合物的选取第57-58页
   ·氢等离子体的产生第58页
   ·裂解反应的引发第58-60页
     ·C_3H_8裂解反应的引发第58-59页
     ·C_4H_(10)裂解反应的引发第59-60页
   ·烯烃的生成第60-65页
     ·n-C_3H_7·和i-C_3H_7·的裂解第60-61页
     ·n-C_4H_9·的裂解第61-62页
     ·i-C_4H_9·的裂解第62-63页
     ·1-C_4H_8脱氢生成1,3-C_4H_6第63页
     ·C_3H_6、C_4H_8和1,3-C_4H_6的裂解第63-64页
     ·C_2H_5·和aC_3H_5·的裂解第64-65页
   ·炔烃的生成第65-69页
     ·1-C_4H_8脱氢生成1-C_4H_6第65-66页
     ·2-C_4H_8脱氢生成2-C_4H_6第66-67页
     ·C_4H_6的裂解第67页
     ·C_3H_6的裂解第67-69页
     ·C_2H_4脱氢生成C_2H_2第69页
   ·反应的终止第69-70页
   ·LPG在氢等离子体中裂解的主要路径第70-74页
   ·本章小结第74页
 参考文献第74-79页
4 氢等离子体裂解煤制乙炔反应机理第79-104页
   ·引言第79页
   ·模型化合物的选取第79-80页
   ·CH_4在氢等离子体中的裂解第80-82页
   ·c-C_6H_(12)在氢等离子体中的裂解第82-89页
     ·反应的引发第82-83页
     ·c-C_6H_(11)·的裂解第83-87页
     ·1-C_6H_(12)的裂解第87页
     ·双自由基1,6-C_6H_(12)·的裂解第87-88页
     ·c-C_6H_(12)在氢等离子体中裂解的主要路径第88-89页
   ·C_6H_6在氢等离子体中的裂解第89-96页
     ·反应的引发第89-90页
     ·c-C_6H_5·的裂解第90-92页
     ·双自由基l-C_6H_6·的裂解第92-94页
     ·苯环的脱氢第94-95页
     ·C_6H_6在氢等离子体中裂解的主要路径第95-96页
   ·反应的终止第96-97页
   ·煤在氢等离子体中裂解的主要路径第97-99页
   ·本章小结第99页
 参考文献第99-104页
5 氢等离子体裂解生物质制乙炔反应机理第104-151页
   ·引言第104页
   ·模型化合物的选取第104-107页
   ·β-D-glucopyranose在氢等离子体中的裂解第107-118页
     ·初级裂解第107-111页
     ·二级裂解第111-116页
       ·HAA的裂解第111-113页
       ·HA和PA的裂解第113-115页
       ·CH_3CHO和HCHO的裂解第115-116页
     ·反应的终止第116-117页
     ·β-D-glucopyranose在氢等离子体中裂解的可能路径第117-118页
   ·PPE在氢等离子体中的裂解第118-128页
     ·反应的引发第118-120页
     ·Styrene的裂解第120-121页
     ·Phenol的裂解第121-122页
     ·C_6H_5O-CH_2-CH_2·的裂解第122页
     ·C_6H_5-CH_2-CH_2-O·的裂解第122-124页
     ·C_6H_5-CH_2-CH_2·和C_6H_5-CH_2·的裂解第124-125页
     ·C_6H_5O-CH_2-的裂解第125-126页
     ·C_6H_5O·的裂解第126-127页
     ·其他物种的裂解第127页
     ·反应的终止第127页
     ·PPE在氢等离子体中裂解的可能路径第127-128页
   ·半纤维素三种模型化合物在氢等离子体中的裂解第128-145页
     ·初级裂解第128-141页
       ·Xylose的初级裂解第129-133页
       ·O-acetyl xylose的初级裂解第133-139页
       ·4-O-MeGlc的初级裂解第139-141页
     ·二级裂解第141-143页
       ·CHO-CHO的裂解第141-142页
       ·CH_3-CO-CH_3的裂解第142-143页
       ·CH_3CH_2OH的裂解第143页
     ·反应的终止第143-144页
     ·半纤维素三种模型化合物在氢等离子体中裂解的可能路径第144-145页
   ·生物质在氢等离子体中的裂解机理第145-146页
   ·本章小结第146页
 参考文献第146-151页
6 氢等离子体裂解反应机理的验证实验研究第151-160页
   ·引言第151页
   ·实验装置第151-152页
   ·实验所用原料第152-153页
   ·分析测试方法第153页
   ·实验结果第153-159页
     ·氢等离子体裂解LPG实验第153-155页
     ·氢等离子体裂解甲苯实验第155-156页
     ·氢等离子体裂解生物质实验第156-159页
   ·本章小结第159页
 参考文献第159-160页
7 总结与展望第160-163页
   ·主要结论第160-161页
   ·主要创新点第161页
   ·展望第161-163页
附录第163-164页

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