摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 文献综述 | 第9-23页 |
1.1 醋酸乙烯概述 | 第9-11页 |
1.1.1 醋酸乙烯的性质和应用 | 第9-10页 |
1.1.2 醋酸乙烯国内外生产现状及消费情况 | 第10-11页 |
1.2 醋酸乙烯的生产方法 | 第11-14页 |
1.2.1 乙炔法 | 第12-13页 |
1.2.2 乙烯法 | 第13-14页 |
1.2.3 甲醇合成气法 | 第14页 |
1.3 乙烯法制醋酸乙烯催化剂的发展 | 第14-19页 |
1.3.1 纯钯催化剂 | 第14-15页 |
1.3.2 钯金双金属负载型催化剂 | 第15-18页 |
1.3.3 其他催化剂 | 第18-19页 |
1.4 乙烯法制醋酸乙烯的反应机理 | 第19-20页 |
1.4.1 Moiseev 机理 | 第19-20页 |
1.4.2 Samanos 机理 | 第20页 |
1.5 CO 对钯金催化剂活性的影响 | 第20-22页 |
1.6 本课题研究内容以及研究意义 | 第22-23页 |
第二章 密度泛函理论的基本原理和方法 | 第23-33页 |
2.1 量子化学 | 第23-25页 |
2.1.1 量子化学的发展历史 | 第23-24页 |
2.1.2 量子化学的基本理论 | 第24-25页 |
2.2 密度泛函理论基本方程 | 第25-28页 |
2.2.1 波函数与电子密度 | 第25页 |
2.2.2 Hohenberg-Kohn 定理 | 第25-26页 |
2.2.3 Kohn-Sham 方程 | 第26页 |
2.2.4 总能量方程 | 第26-28页 |
2.3 DMol~3模块 | 第28-31页 |
2.3.1 DMol~3的计算任务 | 第28页 |
2.3.2 基组 | 第28-29页 |
2.3.3 函数 | 第29-30页 |
2.3.4 自洽迭代 | 第30页 |
2.3.5 过渡态搜索 | 第30-31页 |
2.4 DFT 方法在钯金双金属催化剂中的应用 | 第31-32页 |
2.4.1 表面模型 | 第31页 |
2.4.2 吸附 | 第31-32页 |
2.4.3 过渡态搜索 | 第32页 |
2.5 本课题计算模型以及计算内容 | 第32-33页 |
第三章 PdAu(100)和 PdAu(111)合金表面的结构性质和电子性质 | 第33-50页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 计算模型和方法 | 第33-36页 |
3.2.1 计算模型 | 第33-35页 |
3.2.2 计算方法 | 第35-36页 |
3.3 计算结果与讨论 | 第36-48页 |
3.3.1 形成能 | 第36-37页 |
3.3.2 一氧化碳的吸附 | 第37-44页 |
3.3.3 表面金属的相互作用 | 第44-48页 |
3.4 小结 | 第48-50页 |
第四章 CO 对醋酸乙烯反应体系各物种吸附性质的影响 | 第50-76页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 计算模型和方法 | 第50-51页 |
4.2.1 计算模型 | 第50页 |
4.2.2 计算方法 | 第50-51页 |
4.3 单组分吸附计算结果与讨论 | 第51-66页 |
4.3.1 乙烯 | 第51-59页 |
4.3.2 乙酰氧基 | 第59-66页 |
4.4 多组分共吸附计算结果与讨论 | 第66-74页 |
4.4.1 一氧化碳-乙烯 | 第66-69页 |
4.4.2 一氧化碳-乙酰氧基 | 第69-72页 |
4.4.3 一氧化碳-乙烯-乙酰氧基 | 第72-74页 |
4.5 小结 | 第74-76页 |
第五章 PdAu(100)表面 CO 氧化反应基元步骤的 DFT 研究 | 第76-86页 |
5.1 引言 | 第76页 |
5.2 计算模型和方法 | 第76-78页 |
5.2.1 计算模型 | 第76-77页 |
5.2.2 计算方法 | 第77-78页 |
5.3 计算结果与讨论 | 第78-83页 |
5.3.1 CO 与 Oa的共吸附 | 第78-79页 |
5.3.2 CO 与 Oa的基元反应 | 第79-83页 |
5.4 讨论与分析 | 第83-84页 |
5.5 小结 | 第84-86页 |
第六章 结论 | 第86-88页 |
符号说明 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-96页 |
发表论文和科研情况说明 | 第96-97页 |
致谢 | 第97页 |