摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-30页 |
1.1 乙烯概况 | 第11-15页 |
1.1.1 乙烯的性质及用途 | 第12-13页 |
1.1.2 乙烯的发展前景 | 第13-14页 |
1.1.3 乙烯的生产方法 | 第14-15页 |
1.2 甲醇制低碳烯烃概况 | 第15-21页 |
1.2.1 甲醇制低碳烯烃的反应机理 | 第17-19页 |
1.2.2 ZSM-5分子筛及其催化应用 | 第19-21页 |
1.3 本课题研究的意义和目的 | 第21-22页 |
1.4 研究思路 | 第22-24页 |
参考文献 | 第24-30页 |
第二章 理论基础 | 第30-39页 |
2.1 引言 | 第30页 |
2.2 密度泛函理论(DFT) | 第30-32页 |
2.3 交换相关能近似 | 第32-33页 |
2.4 赝势平面波方法 | 第33-34页 |
2.5 VASP软件包 | 第34-35页 |
参考文献 | 第35-39页 |
第三章 二甲醚制乙烯氧鎓离子路径的密度泛函理论研究 | 第39-59页 |
3.1 引言 | 第39-40页 |
3.2 计算方法和模型 | 第40-43页 |
3.2.1 计算方法 | 第40-41页 |
3.2.2 计算模型 | 第41-43页 |
3.3 结果与讨论 | 第43-51页 |
3.3.1 金属改性ZSM-5分子筛 | 第43-45页 |
3.3.2 反应物和产物分子在ZSM-5分子筛上的吸附 | 第45-48页 |
3.3.3 金属改性分子筛对反应影响的讨论 | 第48-51页 |
3.4 小结 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-59页 |
第四章 二甲醚制乙烯直接脱水反应路径的密度泛函理论研究 | 第59-73页 |
4.1 引言 | 第59-60页 |
4.2 计算方法和模型 | 第60-61页 |
4.2.1 计算方法 | 第60-61页 |
4.2.2 计算模型 | 第61页 |
4.3 结果与讨论 | 第61-67页 |
4.3.1 金属改性ZSM-5分子筛 | 第61页 |
4.3.2 反应物和产物分子在ZSM-5分子筛上的吸附 | 第61-64页 |
4.3.3 金属改性分子筛对反应影响的讨论 | 第64-67页 |
4.4 小结 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
第五章 ZSM-5分子筛对金属原子生长影响的密度泛函理论研究 | 第73-87页 |
5.1 引言 | 第73-74页 |
5.2 计算方法和模型 | 第74-76页 |
5.2.1 计算方法 | 第74-75页 |
5.2.2 计算模型 | 第75-76页 |
5.3 结果与讨论 | 第76-82页 |
5.3.1 单独的金属簇优化 | 第76-78页 |
5.3.2 金属簇在ZSM-5上的吸附 | 第78-81页 |
5.3.3 金属簇在ZSM-5分子筛上的生长能 | 第81-82页 |
5.4 小结 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
第六章 论文总结和后期工作展望 | 第87-89页 |
6.1 论文总结 | 第87-88页 |
6.2 后期工作展望 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第91页 |