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丙烯腈的催化燃烧及其量化计算的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第15-16页
第一章 绪论第16-30页
    1.1 丙烯腈废气第16-18页
        1.1.1 丙烯腈废气的危害第16页
        1.1.2 丙烯腈废气的来源第16-17页
        1.1.3 丙烯腈废气的治理方法第17-18页
    1.2 微孔分子筛催化剂第18-24页
        1.2.1 MFI构型微孔分子筛拓扑结构的形成机制第18-20页
        1.2.2 ZSM-5分子筛第20页
        1.2.3 CHA构型微孔分子筛拓扑结构的形成机制第20-23页
        1.2.4 SSZ-13分子筛第23-24页
    1.3 量子化学计算第24-26页
        1.3.1 量子化学计算基础和发展第24-25页
        1.3.2 密度泛函理论第25-26页
        1.3.3 过渡态理论第26页
    1.4 含氰废气催化分解机理的研究第26-29页
    1.5 本论文主要研究内容第29-30页
第二章 实验方法及密度泛函理论计算方法第30-36页
    2.1 实验试剂及装置第30-31页
        2.1.1 分子筛制备及改性所需材料和仪器第30页
        2.1.2 催化剂活性评价所用试剂和仪器第30-31页
    2.2 实验方法第31-32页
        2.2.1 分子筛催化剂改性第31页
        2.2.2 催化剂活性评价第31-32页
        2.2.3 原位红外实验方法第32页
    2.3 密度泛函理论计算方法及模型第32-34页
        2.3.1 密度泛函理论计算方法第32-33页
        2.3.2 Cu/ZSM-5计算模型第33-34页
        2.3.3 Cu/SSZ-13计算模型第34页
    2.4 微观动力学分析第34-36页
第三章 活性评价实验及原位红外分析第36-42页
    3.1 不同改性金属M(M=Cu,Fe,Co)/ZSM-5活性评价第36-38页
    3.2 Cu/SSZ-13分子筛催化剂上AN-SCC活性评价第38页
    3.3 在Cu/ZSM-5催化剂上CH_2CHCN+O_2原位红外(DRIFTS)实验第38-40页
    3.4 本章小结第40-42页
第四章 Cu/ZSM-5分子筛上AN-SCC分解机理研究第42-54页
    4.1 NCO基团生成机理第42-45页
    4.2 N_2生成机理第45-50页
        4.2.1 NCO直接分解第45-47页
        4.2.2 NCO耦合反应第47-48页
        4.2.3 NCO氧化第48-50页
    4.3 AN-SCC机理及各反应步骤能垒图第50-51页
    4.4 本章小节第51-54页
第五章 Co/ZSM-5和Cu/SSZ-13上AN-SCC机理第54-64页
    5.1 Co/ZSM-5上AN-SCC分解机理研究第55-58页
    5.2 Cu/SSZ-13上AN-SCC分解机理研究第58-62页
    5.3 本章小结第62-64页
第六章 Cu/ZSM-5上AN-SCC分解研究第64-74页
    6.1 微观动力学参数第64-66页
    6.2 基于Mulliken Population Analysis的电子转移分析第66-72页
    6.3 本章小结第72-74页
第七章 结论第74-78页
参考文献第78-82页
致谢第82-84页
研究成果及发表的学术论文第84-86页
作者和导师简介第86-87页
附件第87-88页

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