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CO对乙烯法制醋酸乙烯反应体系影响的DFT研究

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

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