摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
1 引言 | 第11-21页 |
·研究背景 | 第11页 |
·甲烷干重整反应的研究现状 | 第11-18页 |
·甲烷干重整反应的发展概况 | 第11-12页 |
·甲烷干重整反应的研究难点 | 第12-13页 |
·甲烷干重整反应的机理 | 第13-18页 |
·研究的目的和意义 | 第18-19页 |
·研究的内容 | 第19-21页 |
2 计算方法和软件简介 | 第21-36页 |
·理论背景 | 第21-26页 |
·密度泛函理论 | 第21-23页 |
·Kohn-Sham方程 | 第23-24页 |
·交换相关势 | 第24-26页 |
·Materials Studio计算软件 | 第26-33页 |
·DMol3模块简介 | 第26-31页 |
·Sorption模块简介 | 第31页 |
·Morphology模块简介 | 第31页 |
·Adsorption Locator模块简介 | 第31-33页 |
·研究方法和模型 | 第33-36页 |
3 催化剂模型构建 | 第36-39页 |
4 甲烷脱氢过程的研究 | 第39-54页 |
·甲烷脱氢过程的反应物,中间物和产物的吸附能及吸附构象 | 第40-43页 |
·甲烷脱氢过程的能量变化 | 第43-44页 |
·甲烷脱氢过程中物质的结构变化 | 第44-47页 |
·甲烷脱氢过程的Mulliken电荷布居分析 | 第47-48页 |
·甲烷脱氢过程的轨道性质分析 | 第48-53页 |
·氢气的生成 | 第53页 |
·小结 | 第53-54页 |
5 二氧化碳解离过程的研究 | 第54-68页 |
·二氧化碳不同解离路径中反应物,中间物和产物的吸附能及吸附构象 | 第54-56页 |
·二氧化碳解离过程的能量变化 | 第56-58页 |
·二氧化碳解离过程中物质的结构变化 | 第58-61页 |
·二氧化碳解离过程的Mulliken电荷布居分析 | 第61-62页 |
·二氧化碳解离过程的轨道性质分析 | 第62-66页 |
·二氧化碳解离过程的态密度分析 | 第66-67页 |
·小结 | 第67-68页 |
6 CH_x·(x=0~3)与含氧基团的反应过程的研究 | 第68-78页 |
·CH_x·(x=0~3)与含氧基团的反应过程的能量变化 | 第68-70页 |
·CH_x·(x=0~3)与含氧基团的反应过程中物质的结构变化 | 第70-75页 |
·CH_xOH·(x=0~3)和 CH_xO·(x=1~3)的脱氢过程 | 第75-77页 |
·小结 | 第77-78页 |
7 反应网络和反应控速步骤的研究 | 第78-97页 |
·反应网络和反应控速步骤的确立 | 第78-80页 |
·最优反应路径中涉及基团的最优吸构象 | 第80-87页 |
·在团簇尺寸催化剂模型上对最优反应路径进行的研究 | 第87-96页 |
·团簇尺寸催化剂模型上反应的活化能和焓变 | 第87-90页 |
·团簇尺寸催化剂模型上反应中涉及分子/基团的结构变化 | 第90-96页 |
·小结 | 第96-97页 |
8 工艺条件的变化对反应物分子物理吸附的影响 | 第97-100页 |
·甲烷和二氧化碳的等量吸附热 | 第97-99页 |
·甲烷和二氧化碳的等温吸附 | 第99页 |
·小结 | 第99-100页 |
9 结论 | 第100-101页 |
致谢 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-108页 |
在学研究成果 | 第108页 |