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基于第一性原理筛选甲烷重整反应用金属及合金催化剂

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-14页
   ·课题背景及意义第11-12页
   ·本文研究内容第12-14页
第2章 计算理论基础与研究进展第14-30页
   ·电子结构理论第14-20页
     ·薛定谔方程第14页
     ·玻恩-奥本海默近似(BO近似)第14-15页
     ·密度泛函理论第15-17页
       ·Kohn-Sham理论第15-17页
     ·交换-相关泛函第17-18页
       ·局部密度近似(LDA)第17页
       ·广义梯度近似(GGA)第17-18页
       ·PBE和RPBE泛函第18页
     ·DFT理论的应用第18-20页
   ·非均相催化第20-23页
     ·d带模型和化学吸附趋势第21-22页
     ·表面结构和活性第22-23页
   ·甲烷重整反应第23-30页
     ·几种甲烷重整过程第24-25页
     ·甲烷重整反应热力学第25-27页
     ·甲烷重整反应催化剂第27-28页
     ·甲烧重整反应动力学第28-30页
第3章 银/镍表面上的甲烷解离、水蒸汽重整反应及结焦机理第30-51页
   ·前言第30-31页
   ·计算方法和模型第31-34页
   ·结果与讨论第34-49页
     ·CH_x在镍及镍银(111)和(211)表面的吸附第34-38页
     ·甲烷在镍及镍银(111)和(211)表面的解离第38-41页
     ·银对甲烷解离中须状碳生成的影响第41-43页
     ·银对催化剂颗粒表面百分比的影响第43-45页
     ·银镍表面合金上甲烷水蒸汽重整反应机理第45-47页
     ·银镍表面合金上甲烷水蒸汽重整结焦机理第47-49页
   ·本章小结第49-51页
第4章 甲烷水蒸汽重整反应火山形速率曲线第51-64页
   ·前言第51-52页
   ·计算方法和模型第52-53页
   ·结果与讨论第53-62页
     ·微观反应动力学模型第53-54页
     ·热力学研究--反应势能图和反应路径第54-56页
     ·能量之间的尺度关系第56-59页
     ·火山形速率曲线第59-62页
   ·本章小结第62-64页
第5章 甲烷二氧化碳重整反应火山形速率曲线第64-74页
   ·前言第64-65页
   ·计算方法和模型第65页
   ·结果与讨论第65-73页
     ·决速步骤的确定第65-67页
     ·微观反应动力学模型第67-68页
     ·能量之间的尺度关系第68-71页
     ·甲烷干气重整的火山形曲线第71-73页
   ·本章小结第73-74页
第6章 吸附质相互作用模型及应用第74-92页
   ·前言第74-75页
   ·计算方法和模型第75-82页
     ·单一吸附位相互作用模型(简单相互作用模型)第75-78页
       ·单一吸附位相互作用模型参数化(简单相互作用模型)第76-78页
     ·多重吸附位相互作用模型(复杂相互作用模型)第78-82页
       ·多重吸附位相互作用模型参数化(复杂相互作用模型)第79-82页
   ·吸附质之间相互作用模型的应用和比较第82-90页
     ·甲烷水蒸气重整反应中的吸附质相互作用第82-87页
       ·单一吸附位相互作用模型应用(简单相互作用模型)第82-85页
       ·多重吸附位相互作用模型应用及比较(复杂相互作用模型)第85-87页
     ·甲烷二氧化碳重整反应中的吸附质相互作用第87-90页
       ·单一吸附位相互作用模型应用(简单相互作用模型)第87-88页
       ·多重吸附位相互作用模型应用(复杂相互作用模型)第88-90页
   ·本章小结第90-92页
第7章 金属与合金催化剂的筛选方法及应用第92-103页
   ·前言第92页
   ·计算方法和模型第92-95页
     ·合金筛选方法第92-95页
       ·热力学稳定性筛选第93页
       ·氧化或碳化稳定性筛选第93-94页
       ·合金价格筛选第94-95页
   ·合金筛选方法应用第95-101页
     ·甲烷水蒸气重整第95-99页
     ·甲烷二氧化碳重整第99-101页
   ·本章小结第101-103页
第8章 全文总结第103-106页
   ·本文的主要结论第103-104页
   ·本文的主要创新点第104-105页
   ·本文的主要不足之处第105-106页
参考文献第106-116页
附录第116-118页
致谢第118页

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