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乙炔氢氯化反应铜系催化剂的反应机理

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

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