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多孔炭材料的气体吸附性能及Beta分子筛酸性的理论计算研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第10-11页
1 文献综述第11-21页
    1.1 多孔材料介绍第11-14页
        1.1.1 多孔炭材料介绍第11-12页
        1.1.2 Beta分子筛介绍第12-14页
    1.2 炭材料吸附二氧化碳等气体研究现状第14-16页
        1.2.1 二氧化碳吸附材料第14-15页
        1.2.2 多孔材料吸附二氧化碳的量化理论计算研究第15-16页
        1.2.3 多孔材料吸附二氧化碳的分子模拟研究第16页
    1.3 Beta分子筛的酸性研究进展第16-19页
        1.3.1 Beta分子筛的酸性的表征方法第16-19页
        1.3.2. 分子筛酸性的理论研究第19页
    1.4 本论文的目的及构想第19-21页
2 理论计算方法第21-29页
    2.1 量子化学计算第21-24页
        2.1.1 从头算方法第21-22页
            2.1.1.1 Hartree Fock方法第21-22页
            2.1.1.2 后Hartree Fock方法第22页
        2.1.2 半经验方法第22页
        2.1.3 密度泛函理论方法第22-23页
        2.1.4 色散校正的密度泛函理论方法第23-24页
        2.1.5 基组重叠误差第24页
    2.2 分子模拟第24-27页
        2.2.1 Monte Carlo模拟第24-25页
        2.2.2 Molecular Dynamics模拟第25-27页
    2.3 QM/MM方法第27-29页
3 炭材料吸附CO_2气体的研究第29-45页
    3.1 模型的选取与计算方法第29-31页
        3.1.1 模型的选取第29-30页
        3.1.2 计算方法第30-31页
    3.2 结果和讨论第31-44页
        3.2.1 静电势能分析第31-33页
        3.2.2 能量分析第33-38页
        3.2.3 二氧化碳-吸附剂分子复合物的几何参数第38-40页
        3.2.4 电荷转移和氢键作用第40-43页
        3.2.5 蒙特卡洛模拟吸附第43-44页
    3.3 小结第44-45页
4 SO_2和H_2O气体对炭材料吸附CO_2的影响第45-54页
    4.1 模型的选取与计算方法第45页
    4.2 结果和讨论第45-52页
        4.2.1 静电势能分析第45-46页
        4.2.2 优化后的SO_2,H_2O气体吸附位置第46-49页
        4.2.3 吸附后气体分子的构型变化第49-51页
        4.2.4 能量分析第51-52页
    4.3 小结第52-54页
5 Beta分子筛酸性研究第54-72页
    5.1 模型的选取与计算方法第55-60页
        5.1.1 模型的选取第55-59页
        5.1.2 计算方法第59-60页
    5.2 结果和讨论第60-71页
        5.2.1 Beta分子筛Br(?)nsted酸性研究第60-64页
            5.2.1.1 Beta分子筛上Al的取代位以及质子氢的落位第60-61页
            5.2.1.2 Beta分子筛上Bronsted酸性核磁位移研究第61-64页
        5.2.2 Beta分子筛Lewis酸性研究第64-71页
            5.2.2.1 Beta分子筛上第一种骨架Lewis酸位第64-67页
            5.2.2.2 Beta分子筛上非骨架Al的Lewis酸位第67-71页
    5.3 小结第71-72页
结论第72-74页
参考文献第74-80页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第80-81页
致谢第81-82页

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