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典型含羰基VOCs在锐钛矿TiO2基催化剂上的吸附机制与降解可行性的理论化学研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第14-22页
    1.1 含羰基类挥发性有机化合物污染现状及健康风险第14-16页
        1.1.1 含羰基类挥发性有机化合物简介第14页
        1.1.2 含羰基类挥发性有机化合物的来源第14-15页
        1.1.3 含羰基类挥发性有机化合物的分布第15页
        1.1.4 含羰基类挥发性有机化合物的健康风险第15-16页
    1.2 二氧化钛研究进展第16-21页
        1.2.1 二氧化钛的基本属性第16-17页
        1.2.2 二氧化钛的光催化原理第17-18页
        1.2.3 二氧化钛的表面改性第18-19页
        1.2.4 国内外二氧化钛光催化降解VOCs的研究现状及进展第19-21页
    1.3 论文研究内容、目的及意义第21-22页
        1.3.1 研究内容第21页
        1.3.2 研究目的及意义第21-22页
第二章 理论基础与计算方法第22-32页
    2.1 薛定谔方程及其近似求解第22-23页
    2.2 密度泛函理论第23-27页
        2.2.1 Thomas-Fermi模型第24页
        2.2.2 Hohenberg-Kohn定理第24-25页
        2.2.3 Kohn-Sham方程第25页
        2.2.4 交换相关能量泛函第25-26页
        2.2.5 DFT+U方法第26-27页
    2.3 密度泛函理论的实现-Bloch定理第27页
    2.4 电子与核的相互作用-赝势近似法第27-28页
    2.5 物理量的含义第28-29页
        2.5.1 电子态密度第28-29页
        2.5.2 差分电荷密度第29页
        2.5.3 费米能级第29页
    2.6 本研究的软、硬件基础第29-32页
        2.6.1 第一性原理软件包VASP简介第29页
        2.6.2 硬件环境第29-32页
第三章 典型的CVOCs在锐钛矿(001)晶面的吸附机制第32-48页
    3.1 计算方法与参数设置第32页
    3.2 结果与讨论第32-46页
        3.2.1 乙醛吸附构型及吸附特性第34-39页
        3.2.2 丙酮吸附构型及吸附特性第39-43页
        3.2.3 乙酸甲酯吸附构型及吸附特性第43-46页
    3.3 本章小结第46-48页
第四章 金原子簇修饰锐钛矿(001)晶面催化剂对乙醛吸附与降解性能的研究第48-63页
    4.1 计算方法与参数设置第48-49页
    4.2 结果与讨论第49-62页
        4.2.1 Aun(n=1-8)簇的结构特征第49-51页
        4.2.2 Aun/TiO_2的结构特征及稳定性第51-57页
        4.2.3 Aun/TiO_2对乙醛的吸附性能第57-60页
        4.2.4 Aun/TiO_2的电子结构及其对CVOCs的降解活性的可行性影响第60-62页
    4.3 本章小结第62-63页
结论第63-65页
    5.1 总结第63-64页
    5.2 本论文的创新性第64页
    5.3 展望与不足第64-65页
参考文献第65-78页
攻读学位期间发表的论文第78-80页
致谢第80页

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