首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废气的处理与利用论文

基于密度泛函理论研究Pd和Pd/γ-Al2O3上硫化氢和汞的吸附性能

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 文献综述第11-21页
    1.1 课题背景第11-12页
    1.2 汞的危害及脱除用吸附剂第12-16页
        1.2.1 汞的性质和危害第12-13页
        1.2.2 脱汞用吸附剂第13-16页
    1.3 硫化氢的危害及脱除用吸附剂第16-18页
        1.3.1 硫化氢的性质和危害第16页
        1.3.2 脱硫用吸附剂第16-18页
    1.4 缺陷对吸附剂的影响第18-19页
    1.5 γ-Al_2O_3载体对吸附剂的影响第19页
    1.6 选题意义和研究内容第19-21页
第二章 理论基础第21-27页
    2.1 密度泛函理论第21-23页
        2.1.1 Thomas-Fermi理论第21-22页
        2.1.2 Hohemberg-Kohn定理第22页
        2.1.3 Kohn-Sham方程第22-23页
    2.2 交换相关泛函第23-25页
        2.2.1 局域密度近似泛函第24页
        2.2.2 广义梯度近似泛函第24页
        2.2.3 杂化泛函第24-25页
    2.3 方法简介第25-27页
        2.3.1 平面波方法第25页
        2.3.2 布里渊区k点取样第25页
        2.3.3 结构优化第25-26页
        2.3.4 吸附能第26-27页
第三章 金属缺陷和载体对金属钯吸附硫化氢性能的影响第27-49页
    3.1 引言第27-28页
    3.2 计算方法和模型第28-31页
        3.2.1 计算方法第28页
        3.2.2 计算模型第28-29页
        3.2.3 吸附能第29-31页
    3.3 晶体缺陷对金属钯吸附硫化氢性能的研究第31-40页
        3.3.1 HS、S在Pd(Ⅲ)表面吸附第31-35页
        3.3.2 H_2S在Pd(Ⅲ)表面吸附第35-40页
    3.4 载体对金属钯吸附硫化氢性能的研究第40-47页
        3.4.1 H_2S在 γ-Al_2O_3(110)面的吸附第40-42页
        3.4.2 H_2S在Pd/γ-Al_2O_3(110)面的吸附第42-44页
        3.4.3 HS、S在Pd/γ-Al_2O_3 (110)表面的吸附第44-47页
    3.5 本章小结第47-49页
第四章 H_2S对Hg在Pd和Pdn/γ-Al_2O_3表面吸附的影响第49-69页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 计算方法和模型第50-52页
        4.2.1 计算方法第50页
        4.2.2 计算模型第50-51页
        4.2.3 吸附能第51-52页
    4.3 Hg在Pd(Ⅲ)表面的吸附第52-55页
        4.3.1 Hg在Pd(Ⅲ)表面的吸附第52-53页
        4.3.2 HgS在Pd(Ⅲ)表面的吸附第53-55页
    4.4 H_2S对Hg在Pdn/γ-Al_2O_3表面吸附的影响第55-67页
        4.4.1 Pdn(n=2~8)簇的演变及其稳定性第55-57页
        4.4.2 Pdn(n=1~8)簇与 γ-Al_2O_3表面的相互作用第57-61页
        4.4.3 Hg在Pdn/γ-Al_2O_3(110)上的吸附第61-64页
        4.4.4 H_2S在Pdn/γ-Al_2O_3的吸附第64-67页
    4.5 本章小结第67-69页
第五章 结论与展望第69-71页
    5.1 论文总结第69-70页
    5.2 下一步工作建议第70-71页
参考文献第71-83页
致谢第83-85页
硕士期间发表的论文第85页

论文共85页,点击 下载论文
上一篇:含氯煤基固体酸的制备及其纤维素水解的研究
下一篇:成对电合成苯甲醛和邻氨基苯酚