摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第一章 文献综述 | 第8-20页 |
1.1 氯乙烯的特点、性质及用途 | 第8-9页 |
1.2 氯乙烯单体的生产工艺 | 第9-11页 |
1.2.1 电石乙炔法 | 第9-10页 |
1.2.2 乙烯平衡氧氯化法 | 第10-11页 |
1.2.3 乙烷氧氯化法 | 第11页 |
1.3 国内氯乙烯工业的现状 | 第11-12页 |
1.4 非汞催化剂的研究现状 | 第12-17页 |
1.4.1 非均相催化体系 | 第13-16页 |
1.4.2 均相催化体系 | 第16-17页 |
1.5 乙炔氢氯化的催化反应机理 | 第17-19页 |
1.5.1 金基催化剂的催化机理 | 第17-18页 |
1.5.2 铂基催化剂的催化机理 | 第18-19页 |
1.6 本文研究内容 | 第19-20页 |
第二章 理论基础与计算方法 | 第20-26页 |
2.1 计算方法简介 | 第20-24页 |
2.1.1 从头计算法(ab initio) | 第21-22页 |
2.1.2 半经验方法和其近似(Semi--Empirical and Approximation Methods) | 第22页 |
2.1.3 后自洽场方法(post SCF) | 第22页 |
2.1.4 密度泛函理论(DFT) | 第22-24页 |
2.2 模拟软件及相关计算内容介绍 | 第24-26页 |
2.2.1 Materials Studio 简介 | 第24页 |
2.2.2 相关计算内容介绍 | 第24-26页 |
第三章 乙炔氢氯化反应及失活机理分析 | 第26-40页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 乙炔氢氯化反应在铜基催化剂上的反应机理 | 第26-36页 |
3.2.1 铜基催化剂模型建立 | 第27页 |
3.2.2 反应物在催化剂上的吸附 | 第27-29页 |
3.2.3 乙炔氢氯化反应路径分析 | 第29-36页 |
3.3 反应动力学计算 | 第36-37页 |
3.4 催化剂失活原因分析 | 第37-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 各种因素对铜系催化剂催化性能的影响 | 第40-51页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 不同形式的铜盐阴离子对反应的影响 | 第40-42页 |
4.3 载体掺杂氮原子或磷原子对反应的影响 | 第42-43页 |
4.4 Cu_xCl_y团簇对反应的影响 | 第43-50页 |
4.4.1 链状团簇 | 第44-46页 |
4.4.2 平面团簇 | 第46-47页 |
4.4.3 立体团簇 | 第47-50页 |
4.5 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 结论与展望 | 第51-53页 |
5.1 结论 | 第51-52页 |
5.2 展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-59页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第59-60页 |
致谢 | 第60页 |