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模拟真实条件下负载型金属催化剂构效关系的理论研究

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第14-38页
    1.1 负载型金属催化剂简介第14页
    1.2 负载型金属催化剂的结构因素对催化性能的影响第14-20页
        1.2.1 金属第14-15页
        1.2.2 载体第15-17页
        1.2.3 金属与载体间的相互作用第17-20页
    1.3 反应环境因素对构效关系的影响第20-27页
        1.3.1 反应环境因素对催化剂结构的影响第20-23页
        1.3.2 反应环境因素对催化性能的影响第23-27页
    1.4 密度泛函理论在负载型金属催化剂构效关系研究中的应用第27-36页
        1.4.1 催化剂计算模型的建立第28-32页
        1.4.2 考察环境因素对催化反应的影响第32-36页
    1.5 本论文主要研究内容第36-38页
第二章 理论基础及计算方法第38-48页
    2.1 密度泛函理论第38-42页
        2.1.1 Hohenberg-Kohn定理第39页
        2.1.2 Kohn-Sham方程第39-40页
        2.1.3 交换相关泛函第40-42页
    2.2 过渡态理论搜索方法概述第42页
    2.3 分子动力学模拟方法简介第42-44页
    2.4 微观动力学分析第44-45页
    2.5 VASP简介第45-46页
    2.6 CP2K简介第46-48页
第三章 金属-载体弱相互作用体系:糠醛转化反应中铂尺寸效应的理论研究第48-74页
    3.1 引言第48-50页
    3.2 计算方法第50-56页
        3.2.1 DFT计算方法第51页
        3.2.2 微观动力学模型第51-56页
    3.3 结果与讨论第56-72页
        3.3.1 关键反应物种的吸附第56-59页
        3.3.2 糠醛加氢路径和脱羰基路径分析第59-64页
        3.3.3 微观动力学模型分析第64-72页
    3.4 结论与创新点第72-74页
第四章 金属-载体强相互作用体系:AuPt/TiO_2催化CO氧化反应的理论研究第74-86页
    4.1 引言第74-75页
    4.2 计算方法第75-76页
    4.3 结果与讨论第76-83页
        4.3.1 金属团簇在TiO_2(110)表面的黏附第76-78页
        4.3.2 O_2的吸附第78-81页
        4.3.3 O_2的解离第81-82页
        4.3.4 CO氧化反应第82-83页
    4.4 结论与创新点第83-86页
第五章 环境因素影响MgAl_2O_4结构的理论研究第86-108页
    5.1 引言第86-87页
    5.2 计算方法第87-92页
    5.3 结果与讨论第92-106页
        5.3.1 表面吉布斯自由能的计算第92-95页
        5.3.2 表面热力学稳定性分析第95-101页
        5.3.3 表面氧空缺位的形成及其对热力学稳定性的影响第101-106页
    5.4 结论与创新点第106-108页
第六章 溶剂影响乙酸酮基化反应的理论研究第108-134页
    6.1 引言第108-110页
    6.2 计算方法第110-112页
    6.3 结果与讨论第112-133页
        6.3.1 液-固界面分析第112-115页
        6.3.2 水环境对吸附和脱附的影响第115-117页
        6.3.3 气相乙酸酮基化反应第117-123页
        6.3.4 液相乙酸酮基化反应第123-132页
        6.3.5 气相反应和液相反应之间的对比第132-133页
    6.4 结论与创新点第133-134页
结论第134-136页
参考文献第136-152页
作者简历第152-154页
致谢第154-155页

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