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Pt催化剂上丙烷脱氢反应机理的密度泛函理论研究

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第1章 绪论第13-16页
   ·课题背景及意义第13-15页
   ·本文研究内容第15-16页
第2章 文献综述第16-32页
   ·丙烷脱氢反应基本特性第16页
   ·丙烷脱氢制取丙烯的方法第16-19页
     ·丙烷直接脱氢制取丙烯第16-17页
     ·丙烷氧化脱氢制取丙烯第17-18页
     ·膜反应器中丙烷脱氢制丙烯第18页
     ·二氧化碳氧化丙烷制丙烯第18-19页
   ·丙烷催化脱氢催化剂的选择第19-20页
     ·铬系催化剂第19页
     ·铂系催化剂第19-20页
   ·影响铂基催化剂的因素第20-25页
     ·催化剂粒径的影响第20-22页
     ·催化剂形貌的影响第22-23页
     ·助剂的影响第23-24页
     ·载体的影响第24-25页
   ·计算化学方法第25-29页
     ·量子化学方法第25-27页
     ·分子力学方法第27-28页
     ·分子动力学方法第28-29页
   ·计算软件简介第29页
   ·计算方法的选择第29-32页
     ·赝势的选择第29-30页
     ·过渡态搜索方法第30-32页
第3章 丙烷脱氢反应中间体在Pt(111)表面吸附第32-46页
   ·前言第32-33页
   ·计算方法与模型第33-34页
   ·计算结果与讨论第34-45页
     ·H在Pt(111)表面吸附第34-35页
     ·C_1在Pt(111)表面吸附第35-37页
     ·C_2在Pt(111)表面吸附第37-38页
     ·C_3在Pt(111)表面吸附第38-43页
     ·热力学分析第43-45页
   ·本章小结第45-46页
第4章 丙烷在Pt(111)和Pt(211)表面脱氢反应机理第46-69页
   ·前言第46-48页
   ·计算方法和模型第48-49页
   ·计算结果与讨论第49-67页
     ·丙烷和丙烯在Pt(111)和Pt(211)表面吸附对比第49-50页
     ·丙烷在Pt(111)和Pt(211)表面脱氢第50-54页
     ·C_3中间体在Pt(111)和Pt(211)表面C-C裂解第54-57页
     ·丙烷脱氢热力学因素第57页
     ·丙烷在Pt(111)和Pt(211)表面脱氢反应网络第57-59页
     ·C-C裂解起始点第59-60页
     ·丙烷脱氢整体反应机理第60页
     ·共吸附H对丙烷脱氢过程的影响第60-63页
     ·C_2和C_1在Pt(111)和Pt(211)表面解离第63-67页
   ·本章小结第67-69页
第5章 Pt催化剂形貌对丙烷脱氢过程的影响第69-83页
   ·前言第69-70页
   ·计算方法及模型第70-71页
   ·计算结果与讨论第71-81页
     ·丙烷和丙烯在Pt(100)和Pt(111)表面吸附对比第71-72页
     ·不同表面反应性能比较第72-76页
     ·与实验结果对比第76-77页
     ·立方体和八面体催化剂反应性能的理论分析第77-78页
     ·结焦的影响第78-81页
     ·催化剂形貌对丙烷脱氢整体影响第81页
   ·本章小结第81-83页
第6章 丙烷在PtSn合金金属表面脱氢反应机理第83-98页
   ·前言第83-84页
   ·计算方法和模型第84-86页
   ·计算结果与讨论第86-96页
     ·C_3物种在合金表面的吸附第86-87页
     ·PtSn表面的反应活性第87-91页
     ·丙烯选择性第91-92页
     ·电子结构分析第92-95页
     ·表面覆盖率的影响第95-96页
     ·Sn的催化作用第96页
   ·本章小结第96-98页
第7章 Pt催化剂表面丙烯和H竞争性氧化反应机理第98-112页
   ·前言第98-99页
   ·计算方法以及模型第99-100页
   ·计算结果与讨论第100-111页
     ·Pt(111)表面选择性H氧化第100-106页
     ·核壳催化剂(M@Pt(111))表面选择性H氧化第106-109页
     ·Pt(211)和Pt(100)表面选择性H氧化第109-111页
   ·本章小结第111-112页
第8章 全文总结第112-115页
参考文献第115-129页
致谢第129-130页
附录第130页

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