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 |