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煤基模型化合物催化解聚的密度泛函理论研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-13页
第一章 文献综述第13-23页
   ·绪论第13页
   ·煤的热解及其意义第13-15页
     ·煤的热解第13-14页
     ·煤的热解的分类第14页
     ·煤热解中的化学反应第14-15页
     ·煤热解的影响因素第15页
   ·煤的化学结构第15-16页
   ·煤热解的研究进展第16页
   ·煤催化热解的催化剂的研究进展第16-18页
     ·催化剂的种类第17页
     ·不同催化剂的作用对比第17-18页
   ·传统的煤催化热解存在的问题第18页
   ·煤催化解聚的提出第18-19页
   ·煤的反应性的理论研究现状第19-20页
   ·煤基模型化合物的选取第20-21页
   ·本文研究意义第21页
   ·本文研究内容第21-23页
第二章 研究方法第23-29页
   ·理论基础第23-24页
     ·量子化学计算方法第23页
     ·密度泛函理论第23页
     ·过渡态理论第23-24页
   ·Materials Studio介绍第24-25页
     ·Materials Studio软件概况第24页
     ·Dmol~3模块介绍第24-25页
   ·计算方法和模型第25-29页
     ·计算方法第25页
     ·模型的选择第25-27页
     ·计算公式的选择第27-29页
第三章 不同催化剂对苯甲酸热解的影响第29-45页
   ·计算方法和模型第29页
   ·结果与讨论第29-42页
     ·无催化剂时C_6H_5COOH的热解第29-31页
     ·ZnO(1010)上C_6H_5COOH的热解第31-34页
     ·γ-Al_2O_3(110)上C_6H_5COOH的热解第34-37页
     ·CaO(100)上C_6H_5COOH的热解第37-39页
     ·MgO(100)上C_6H_5COOH的热解第39-41页
     ·反应速率常数的比较第41-42页
   ·本章小结第42-45页
第四章 不同催化剂对苯甲醚热解的影响第45-63页
   ·计算方法和模型第45页
   ·结果与讨论第45-62页
     ·无催化剂时的C_6H_5OCH_3的热解第45-47页
     ·ZnO(1010)上C_6H_5OCH_3的热解第47-51页
     ·γ-Al_2O_3(110)上C_6H_5OCH_3的热解第51-55页
     ·CaO(100)上C_6H_5OCH_3的热解第55-59页
     ·MgO(100)上C_6H_5OCH_3的热解第59-62页
   ·本章小结第62-63页
第五章 不同催化剂对苯甲醛热解的影响第63-75页
   ·计算方法和模型第63页
   ·结果与讨论第63-74页
     ·无催化剂时C_6H_5CHO的热解第63-64页
     ·ZnO(1010)上C_6H_5CHO的热解第64-67页
     ·γ-Al_2O_3(110)上C_6H_5CHO的热解第67-69页
     ·CaO(100)上C_6H_5CHO的热解第69-72页
     ·MgO(100)上C_6H_5CHO的热解第72-74页
   ·本章小结第74-75页
第六章 结论与建议第75-77页
   ·结论第75页
   ·建议第75-77页
参考文献第77-85页
致谢第85-87页
攻读学位期间发表的学术论文目录第87页

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