摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-9页 |
第一章 前言 | 第9-24页 |
·多孔材料 | 第9-11页 |
·金属有机骨架材料 | 第11-16页 |
·金属有机骨架材料的介绍 | 第11-12页 |
·金属有机骨架材料的研究进展 | 第12-16页 |
·MOFs的合成及在催化领域的应用 | 第16-21页 |
·金属有机骨架的合成方法 | 第16-18页 |
·水热(溶剂热)法 | 第17页 |
·扩散法 | 第17页 |
·挥发法 | 第17-18页 |
·搅拌合成法 | 第18页 |
·金属有机骨架在催化领域的运用 | 第18-21页 |
·MOFs中分子模拟的运用 | 第21-22页 |
·论文研究目的和意义 | 第22-24页 |
·本论文的选题意义 | 第22页 |
·本课题的研究内容 | 第22-24页 |
第二章 计算理论 | 第24-34页 |
·概述 | 第24-25页 |
·量子化学计算方法 | 第25-27页 |
·密度泛函理论基本概述 | 第27-32页 |
·Thomas-Fermi方法 | 第27-28页 |
·Hohenberg-Kohn定理 | 第28-29页 |
·Kohn-Sham方程 | 第29-30页 |
·局域密度近似和广义梯度近似 | 第30-31页 |
·杂化方法 | 第31-32页 |
·密度泛函理论的应用 | 第32页 |
·密度泛函理论的计算软件 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第三章 CO在铜基MOF的氧化机理研究 | 第34-42页 |
·引言 | 第34-35页 |
·计算细节 | 第35页 |
·结果讨论 | 第35-40页 |
·CO、O_2在CuBTC上的吸附 | 第35-37页 |
·吸附构型的电荷分析 | 第37-38页 |
·Eley-Rideal机理 | 第38页 |
·Quasi-Langmuir-Hinshelwood机理 | 第38-40页 |
·催化剂的还原 | 第40页 |
·小结 | 第40-42页 |
第四章 无溶剂条件下CUBTC对苯甲醇催化氧化性能研究 | 第42-50页 |
·引言 | 第42-43页 |
·实验原料和仪器 | 第43页 |
·实验所用原料 | 第43页 |
·仪器 | 第43页 |
·CuBTC催化剂的制备 | 第43-44页 |
·CuBTC的表征 | 第44-47页 |
·XRD表征 | 第44页 |
·SEM | 第44-45页 |
·傅立叶变换红外光谱(FT-IR)分析 | 第45-46页 |
·TG分析 | 第46-47页 |
·催化剂的活性评价 | 第47-49页 |
·反应温度对催化剂活性的影响 | 第47页 |
·催化剂用量对苯甲醇催化反应的影响 | 第47-48页 |
·反应时间对转化率的影响 | 第48页 |
·H_2O_2用量对转化率的影响 | 第48-49页 |
·小结 | 第49-50页 |
第五章 结论与展望 | 第50-53页 |
·结论 | 第50页 |
·展望 | 第50-53页 |
参考文献 | 第53-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
攻读硕士研究生期间发表的学术论文目录 | 第68页 |