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ZSM-5分子筛催化材料的固相合成与催化反应机理研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-35页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 沸石分子筛的历史和发展第12-13页
    1.3 沸石分子筛的结构第13-15页
    1.4 分子筛催化剂的合成方法研究第15-18页
        1.4.1 溶剂热合成法第15-16页
        1.4.2 微波辐射合成第16-17页
        1.4.3 干凝胶合成第17页
        1.4.4 离子热合成第17-18页
        1.4.5 固相合成法第18页
    1.5 量子化学计算第18-33页
        1.5.1 量子化学计算发展史第18-19页
        1.5.2 计算方法第19-20页
        1.5.3 计算模型第20-22页
        1.5.4 量化计算在分子筛催化剂中的应用第22-33页
    1.6 课题的研究意义与内容第33-35页
2 ZSM-5 分子筛的固相合成第35-45页
    2.1 引言第35-36页
    2.2 实验部分第36-39页
        2.2.1 实验原料及仪器第36-37页
        2.2.2 实验方法第37-39页
    2.3 结果与讨论第39-43页
        2.3.1 纯硅F-ZSM-5 分子筛的表征第39-41页
        2.3.2 含铝F-ZSM-5 分子筛的表征第41-43页
    2.4 本章小结第43-45页
3 ZSM-5 分子筛孔道限域效应的理论计算研究第45-54页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 计算模型与方法第46-47页
        3.2.1 计算模型第46-47页
        3.2.2 计算方法第47页
    3.3 结果与讨论第47-52页
        3.3.1 孔道限域效应对分子吸附能的影响第47-49页
        3.3.2 孔道限域效应对HOMO能级的影响第49-51页
        3.3.3 孔道限域效应对HOMO-LUMO之间的能级差的影响第51-52页
    3.4 本章小结第52-54页
4 ZSM-5 分子筛催化丙烯H/D交换反应机理的理论计算研究第54-69页
    4.1 引言第54-55页
    4.2 计算模型与方法第55-57页
        4.2.1 计算模型第55-56页
        4.2.2 计算方法第56-57页
    4.3 结果与讨论第57-68页
        4.3.1 丙烯在ZSM-5 分子筛中的吸附行为的分子动力学模拟第57-58页
        4.3.2 丙烯H/D交换反应机理研究第58-62页
        4.3.3 酸强度对丙烯H/D交换反应的影响第62-65页
        4.3.4 分子筛孔道限域效应对丙烯H/D交换反应的影响第65-68页
    4.4. 本章小结第68-69页
5 结论第69-71页
参考文献第71-80页
个人简历、在校期间发表的学术论文及研究成果第80-82页
致谢第82页

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