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不同石油分子化学结构及炼制性能初探

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
1 引言第11-20页
   ·研究背景第11-12页
   ·国内外炼油技术新进展第12-18页
     ·催化裂化技术新进展第12-16页
     ·加氢裂化技术新进展第16-18页
   ·研究思路和研究目的第18-20页
2 分子模拟第20-23页
   ·计算理论第20-21页
     ·密度泛函理论第20页
     ·局部密度近似和广义梯度近似第20-21页
   ·Materials Studio软件中DMol~3模块简介第21-22页
     ·DMol~3几何优化第21页
     ·DMol~3反应过渡态搜索第21-22页
   ·计算方法第22页
   ·参数设置第22-23页
3 链烷烃分子化学结构及炼制性能初探第23-40页
   ·正构烷烃分子的化学结构第23-26页
     ·C和H原子的结构第23页
     ·C—C键和C—H键的性质第23-25页
     ·轨道分布第25页
     ·前线轨道能级差第25-26页
   ·正构烷烃分子在热作用下的结构与炼制性能第26-28页
   ·正构烷烃分子在催化裂化条件下的结构与炼制性能第28-31页
   ·正构烷烃分子在催化重整条件下的结构与炼制性能第31-33页
   ·异构烷烃分子的化学结构第33-35页
     ·C—C键和C—H键的性质第33-34页
     ·取代基数量对C—C键的影响第34-35页
   ·异构烷烃分子在热作用下的结构与炼制性能第35-36页
   ·异构烷烃分子在催化裂化条件下的结构与炼制性能第36-37页
   ·异构烷烃分子在催化重整条件下的结构与炼制性能第37-38页
   ·小结第38-40页
4 环烷烃分子化学结构及炼制性能初探第40-46页
   ·单环环烷烃分子的化学结构第40-42页
     ·C—C键和C—H键的性质第40-41页
     ·取代基数量对环烷基α位C—C键的影响第41-42页
   ·单环环烷烃分子在热作用下的结构与炼制性能第42-43页
   ·单环环烷烃分子在催化裂化条件下的结构与炼制性能第43-44页
   ·单环环烷烃分子在催化重整条件下的结构与炼制性能第44-45页
   ·小结第45-46页
5 芳烃分子化学结构及炼制性能初探第46-64页
   ·单环芳烃分子化学结构及炼制性能第46-52页
     ·单环芳烃分子的化学结构第46-48页
     ·单环芳烃分子在热作用下的结构与炼制性能第48-50页
     ·单环芳烃分子在催化临氢热转化条件下的结构与炼制性能第50-52页
   ·多环芳烃分子化学结构及炼制性能第52-56页
     ·多环芳烃分子的化学结构第52-54页
     ·多环芳烃分子在热作用下的结构与炼制性能第54-55页
     ·多环芳烃分子在催化临氢条件下的结构与炼制性能第55-56页
   ·环烷基芳烃分子化学结构及炼制性能第56-62页
     ·环烷基芳烃分子的化学结构第56-57页
     ·环烷基芳烃分子在热作用下的结构与炼制性能第57-59页
     ·环烷基芳烃分子在催化裂化条件下的结构与炼制性能第59-62页
   ·小结第62-64页
6 含氧化合物化学结构及炼制性能初探第64-71页
   ·环烷酸分子化学结构第64-66页
     ·O原子结构第64页
     ·化学键的性质第64-65页
     ·轨道分布第65-66页
     ·电荷分布第66页
   ·环烷酸分子结构与炼制性能第66-69页
     ·环烷酸分子在热作用下的结构与炼制性能第66-67页
     ·环烷酸分子在酸催化下的结构与炼制性能第67-69页
   ·小结第69-71页
7 含硫、氮化合物化学结构及炼制性能初探第71-79页
   ·噻吩和吡咯的化学结构第71-74页
     ·S和N原子的结构第71页
     ·噻吩分子的化学结构第71-73页
     ·吡咯分子的化学结构第73-74页
   ·噻吩和吡咯的结构与炼制性能第74-77页
     ·催化剂模型的建立第74页
     ·噻吩在Ni催化剂上的脱硫反应路径第74-75页
     ·吡咯在Ni催化剂上的脱氮反应路径第75-77页
   ·小结第77-79页
8 结论第79-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-88页
附录A 正构烷烃分子碳碳键结构数据第88-92页
在学研究成果第92页

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