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甲醇在Pd、Pt和Rh表面分解反应的理论研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 引言第11-17页
   ·研究背景第11-12页
   ·甲醇催化制备氢气的研究现状第12-16页
     ·甲醇在Cu 系催化剂表面的催化氧化反应第12-14页
     ·甲醇在VIII 族催化剂表面的催化氧化反应第14-16页
   ·本论文的研究目的第16-17页
第二章 密度泛函理论及其在催化领域的应用第17-26页
   ·第一性原理第17-18页
   ·DFT 方法在多相催化中的应用第18-20页
     ·热化学和结合能第18-19页
     ·振动光谱第19-20页
     ·活化能第20页
   ·从DFT 到反应模型第20-23页
     ·平衡常数第21-22页
     ·速率常数第22-23页
   ·微观动力学模型的启示第23-25页
     ·速率控制步骤第23-24页
     ·连接压强的缺口第24页
     ·反应级数和表观活化能第24-25页
   ·DMOL~3软件包简介第25-26页
第三章 甲醇在Pd(111)表面脱氢的密度泛函研究第26-44页
   ·引言第26-27页
   ·计算方法与模型第27-28页
   ·结果与讨论第28-43页
     ·各种物种在表面上的吸附第28-33页
     ·反应路径第33-42页
     ·脱氢势能面第42-43页
   ·结论第43-44页
第四章 Pd(100)催化甲醇脱氢的理论研究第44-62页
   ·引言第44-45页
   ·计算方法第45-46页
   ·计算结果第46-55页
     ·吸附中间体第46-50页
     ·反应过程第50-55页
   ·讨论第55-61页
     ·钯(111)和(100)面吸附性质的趋势第55-56页
     ·金属表面对脱氢能垒的影响第56-57页
     ·反应网络第57-60页
     ·与实验结果比较第60-61页
   ·结论第61-62页
第五章 甲醇在Rh(111)表面脱氢的DFT 研究第62-84页
   ·引言第62-63页
   ·计算细节第63页
   ·计算结果第63-74页
     ·中间体吸附第63-68页
     ·甲醇分解第68-74页
   ·讨论第74-83页
     ·不同金属表面吸附的对比第74页
     ·脱氢势能面第74-75页
     ·甲醇在不同金属表面脱氢的比较第75-76页
     ·微观动力学模型第76-83页
   ·结论第83-84页
第六章 甲醇在Pt(111)面分解的势能面第84-99页
   ·引言第84-85页
   ·计算细节第85页
   ·结果第85-97页
     ·甲醇在 Pt(111)面的初始活化第86-87页
     ·甲氧基(CH_3O)分解第87-89页
     ·甲醛(CH_2O)分解第89-91页
     ·甲酰基(CHO)分解第91页
     ·羟甲基(CH_2OH)分解第91-93页
     ·羟亚甲基(CHOH)分解第93-94页
     ·COH 分解第94-97页
   ·讨论第97-98页
     ·整个反应网络第97页
     ·C? O 活化规律第97-98页
   ·本章结论第98-99页
第七章 结论第99-101页
参考文献第101-115页
附录 A第115-123页
致谢第123-124页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第124页

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