摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第10-32页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 煤热解 | 第11-16页 |
1.2.1 煤热解概述 | 第11-12页 |
1.2.2 煤热解过程中的化学反应 | 第12页 |
1.2.3 煤的热解模型和机理 | 第12-13页 |
1.2.4 煤热解的影响因素 | 第13-14页 |
1.2.5 煤热解的研究现状 | 第14-16页 |
1.3 煤大分子结构研究 | 第16-22页 |
1.3.1 煤结构的研究手段 | 第17-18页 |
1.3.2 煤的分子结构模型 | 第18-21页 |
1.3.3 分子模拟技术在煤结构研究中的应用 | 第21-22页 |
1.4 分子模拟方法简介 | 第22-24页 |
1.4.1 密度泛函理论 | 第22页 |
1.4.2 半经验方法 | 第22-23页 |
1.4.3 分子力学模拟 | 第23页 |
1.4.4 分子动力学模拟 | 第23-24页 |
1.5 ReaxFF反应力场简介 | 第24-30页 |
1.5.1 ReaxFF反应力场的函数表达式 | 第25-29页 |
1.5.2 ReaxFF反应力场在煤热解研究中的应用 | 第29-30页 |
1.6 本文的主要目标和研究内容 | 第30-32页 |
1.6.1 本论文研究目的 | 第30页 |
1.6.2 本论文主要研究内容 | 第30-32页 |
第二章 神府煤热解特性研究 | 第32-42页 |
2.1 引言 | 第32页 |
2.2 实验部分 | 第32-35页 |
2.2.1 实验原料 | 第32页 |
2.2.2 实验仪器 | 第32-33页 |
2.2.3 实验方法 | 第33-35页 |
2.3 实验结果分析 | 第35-41页 |
2.3.1 神府煤的热重分析 | 第35-36页 |
2.3.2 神府煤的红外光谱分析 | 第36-37页 |
2.3.3 神府煤的Py-GC/MS分析 | 第37-40页 |
2.3.4 神府煤的固定床分析 | 第40-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-42页 |
第三章 神府煤模型的构建与计算 | 第42-57页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 软件简介 | 第42-44页 |
3.2.1 系统条件 | 第42-43页 |
3.2.2 Materials Studio简介 | 第43页 |
3.2.3 Amsterdam Density Function软件简介 | 第43-44页 |
3.2.4 力场介绍及选择 | 第44页 |
3.3 神府煤模型构建 | 第44-53页 |
3.3.1 模型构建细节 | 第44-48页 |
3.3.2 模型的合理性评估 | 第48-53页 |
3.4 神府煤模型热解计算 | 第53-55页 |
3.4.1 计算平台的选择和参数设置 | 第53-55页 |
3.5 神府煤加氢热解模型构建与计算 | 第55页 |
3.5.1 供氢溶剂的选择 | 第55页 |
3.5.2 模型构建和热解计算 | 第55页 |
3.6 本章小结 | 第55-57页 |
第四章 神府煤的热解分析 | 第57-78页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 模拟分析方法 | 第57-58页 |
4.3 热解结果分析 | 第58-66页 |
4.3.1 热解概况 | 第58-60页 |
4.3.2 热解主要产物 | 第60-66页 |
4.4 热解机理分析 | 第66-77页 |
4.4.1 典型分子形成过程 | 第66-71页 |
4.4.2 键长、键级和电荷布居分析 | 第71-77页 |
4.5 本章小结 | 第77-78页 |
第五章 基于ReaxFF MD的煤中小分子热解研究 | 第78-87页 |
5.1 引言 | 第78页 |
5.2 计算方法和细节 | 第78-80页 |
5.2.1 模型构建与优化 | 第78-79页 |
5.2.2 ReaxFF MD模拟 | 第79-80页 |
5.3 结果与讨论 | 第80-86页 |
5.3.1 热解概况 | 第80-82页 |
5.3.2 热解主要产物 | 第82-83页 |
5.3.3 典型气体的生成途径 | 第83-85页 |
5.3.4 模型结构键长和电荷布居分析 | 第85-86页 |
5.4 本章小结 | 第86-87页 |
第六章 结论与展望 | 第87-89页 |
6.1 结论 | 第87-88页 |
6.2 展望 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-95页 |
本文特色与创新之处 | 第95-96页 |
在校期间研究成果 | 第96-97页 |
致谢 | 第97页 |