首页--数理科学和化学论文--化学论文--无机化学论文--金属元素及其化合物论文

超声波作用下铝酸钠结构性质变化的研究

摘要第7-8页
ABSTRACT第8页
第一章 文献综述第9-23页
    1.1 前言第9-10页
    1.2 过饱和铝酸钠溶液的结构性质第10-16页
        1.2.1 铝酸钠溶液的结构性质第10-13页
        1.2.2 铝酸钠溶液中离子之间的相互转化关系第13-14页
        1.2.3 过饱和铝酸钠溶液的生长基元第14-16页
    1.3 铝酸钠溶液的分解机理及量子化学研究第16-19页
        1.3.1 铝酸钠溶液分解机理的研究历史第16-18页
        1.3.2 过饱和铝酸钠溶液的分解机理第18-19页
    1.4 超声波促进化学反应的研究现状第19-21页
        1.4.1 超声波与媒质的作用机制第19-20页
        1.4.2 超声波在结晶化学的研究进展第20-21页
    1.5 超声波强化铝酸钠溶液种分过程的研究进展第21-22页
    1.6 课题提出的背景与意义第22-23页
第二章 铝酸钠溶液中超声诱致自由基的检测第23-34页
    2.1 前言第23页
    2.2 电子顺磁共振波谱原理第23-26页
    2.3 实验第26-33页
        2.3.1 实验原理第26页
        2.3.2 实验试剂与设备第26-27页
        2.3.3 实验方法第27-28页
            2.3.3.1 铝酸钠溶液的制备第27页
            2.3.3.2 DMPO溶液的配制第27页
            2.3.3.3 超声波处理铝酸钠溶液第27页
            2.3.3.4 EPR检测第27-28页
        2.3.4 实验结果与讨论第28-33页
            2.3.4.1 各种溶液的EPR图谱第28-30页
            2.3.4.2 DMPO-OH.自由基的含量与超声处理时间的关系第30-32页
            2.3.4.3 自由基的产生与浓度的关系第32-33页
    2.4 本章结论第33-34页
第三章 超声作用下自由基产量的研究第34-48页
    3.1 前言第34页
    3.2 茜素紫光度法检测超声波辐照水体系产生的羟自由基第34-38页
        3.2.1 实验原理第35页
        3.2.2 实验仪器与设备第35页
        3.2.3 实验方法第35-36页
        3.2.4 实验结果与讨论第36-38页
            3.2.4.1 吸收波长的测定与显色稳定性分析第36页
            3.2.4.2 单位体积超声输出功率与羟自由基产量的关系第36-37页
            3.2.4.3 超声辐照时间与羟自由基产量的关系第37-38页
    3.3 鲁米诺检测铝酸钠溶液在超声场作用下的声致荧光第38-46页
        3.3.1 超声声致发光的原理第39-40页
        3.3.2 铝酸钠溶液的声致荧光光谱第40-43页
            3.3.2.1 实验试剂第40页
            3.3.2.2 实验仪器第40页
            3.3.2.3 荧光光谱分析第40-43页
        3.3.3 声致荧光法研究不同条件下铝酸钠溶液的声场分布第43-46页
            3.3.3.1 实验试剂与实验设备第44页
            3.3.3.2 实验方法第44页
            3.3.3.3 实验结果与讨论第44-46页
    3.4 本章小结第46-48页
第四章 超声波对铝酸钠溶液结构性质影响的研究第48-59页
    4.1 前言第48页
    4.2 拉曼光谱分析法原理第48-50页
    4.3 实验方法与仪器第50-51页
        4.3.1 铝酸钠溶液的制备第50-51页
        4.3.2 溶液组成的分析以及样品的超声处理第51页
        4.3.3 溶液结构的Raman光谱分析第51页
    4.4 超声波对铝酸钠溶液结构性质影响的Raman光谱研究第51-57页
    4.5 本章小结第57-59页
第五章 超声波对铝酸钠溶液结构性质影响的量子化学研究第59-86页
    5.1 前言第59页
    5.2 量子化学计算方法第59-62页
        5.2.1 基本原理第59-61页
        5.2.2 DMol~3的应用第61-62页
    5.3 Al(OH)_4~-离子与.OH自由基反应的分子动力学模拟第62-67页
        5.3.1 密度泛函分子动力学模拟第62页
        5.3.2 计算方法的选择第62页
        5.3.3 计算结果与讨论第62-67页
            5.3.3.1 离子结构的几何优化第62-63页
            5.3.3.2 OH自由基与Al(OH)_4~-离子反应的DFT-MD模拟第63-67页
    5.4 密度泛函方法研究超声波强化铝酸钠溶液分解的机理第67-85页
        5.4.1 铝酸根离子模型的构建及其几何优化结构第67-71页
            5.4.1.1 离子模型及其几何优化第67-69页
            5.4.1.2 离子总能量与介质的影响第69-71页
        5.4.2 平衡反应的统计热力学分析第71-82页
            5.4.2.1 计算方法的选择第71-72页
            5.4.2.2 各种离子的统计热力学性质第72-76页
            5.4.2.3 部分可能出现的中间产物的几何性质及热力学性质第76-77页
            5.4.2.4 平衡反应的热力学分析第77-82页
        5.4.3 超声波强化溶液分解的可能反应机理第82-85页
    5.3 本章小结第85-86页
第六章 结论第86-88页
参考文献第88-95页
附录第95-96页
致谢第96页

论文共96页,点击 下载论文
上一篇:毛霉和帚状地霉在类Camembert干酪中的应用
下一篇:浙江逸盛石化有限公司案评析--以“有利于有效原则”对瑕疵仲裁协议的补救为视角