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熔融盐传热蓄热材料的热稳定性理论研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-11页
第一章 绪论第11-18页
   ·研究背景及意义第11-12页
   ·熔融盐传热蓄热材料第12-14页
   ·熔盐高温劣化的化学热力学探讨第14-15页
   ·量子化学的应用第15-18页
第二章 理论方法和计算方法第18-43页
   ·引言第18页
   ·Schr(o|¨)dinger 方程和两个基本近似第18-20页
     ·Schr(o|¨)dinger 方程第18-19页
     ·Born-Oppenheimer 近似第19-20页
   ·计算方法与应用第20-28页
     ·分子轨道理论第21-24页
     ·MP 理论方法第24-25页
     ·密度泛函方法第25-27页
     ·组态相互作用(Configuration interaction, CI)第27-28页
   ·过渡态理论第28-39页
     ·传统过渡态理论第29页
     ·变分过渡态理论第29-36页
     ·隧道效应第36-39页
   ·频率计算及零点能的计算第39-40页
     ·频率的计算第39页
     ·零点能的计算第39-40页
   ·内禀反应坐标(IRC)第40-42页
   ·CASTEP 的简介第42-43页
第三章 HITEC 熔盐稳定性热力学研究第43-55页
   ·引言第43页
   ·HITEC 熔盐特性第43-44页
   ·HITEC 熔盐的高温反应热力学计算第44-53页
     ·HITEC 熔盐所涉及的高温反应第44-50页
     ·高温反应化学热力学计算第50-53页
   ·HITEC 熔盐高温劣化的原因第53-54页
   ·结论第54-55页
第四章 熔融盐热稳定性动力学研究第55-65页
   ·引言第55页
   ·计算方法第55-56页
   ·结果与讨论第56-64页
     ·硝酸根离子、亚硝酸根离子、氧分子的平衡几何构型第56-60页
     ·反应路径上过渡态和中间体的确认第60-64页
   ·结论第64-65页
第五章 NO_2~-在铬表面的吸附理论初探第65-70页
   ·引言第65-66页
   ·计算方法第66-69页
   ·结果与讨论第69页
   ·结论第69-70页
总结第70-71页
参考文献第71-82页
硕士期间发表论文第82-83页
致谢第83页

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